C++ 测试框架 GoogleTest 初学者入门篇 丙

断言

什么是断言?断言是用来对表达式执行比较的代码块,调用时类似函数。当表达式一致时,断言返回成功,否则失败。

 

googletest 的断言是一组宏定义。分为 ASSERT_* 和 EXPECT_* 两种。

比如

ASSERT_EQ(1, 2);

EXPECT_EQ(1, 2);

上面用到的两个断言都是比较输入的数据是否相等。主要区别是,ASSERT_* 在失败时终止程序运行,EXPECT_* 在失败时不会终止程序运行,但是都会返回错误信息。因而测试使用 EXPECT_* 可以发现更多的问题而不会打断测试流程。

那么 ASSERT_* 断言失败时,跟在其后的语句会被忽略执行,如果其中包含对资源的释放,那么就有会出现资源泄漏的问题,断言失败报错信息会附带有堆检查错误。这时出现的资源泄漏问题,真的有必要修复码?看具体情况而定。

另外,googletest 在断言失败后除了可以返回标准错误信息,还可以附带返回自定义错误信息,使用操作符 << 添加自定义错误信息。

ASSERT_EQ(1, 2) << "1 is not equal to 2";

EXPECT_EQ(1, 2) << "1 is not equal to 2";

任何可以传递给 ostream 的数据都可以作为自定义错误信息传递给断言,比如 C 字符串、string对象。

那么,测试的基本手段就是利用断言,除了判断型的断言之外,googletest 还提供了其它类型的断言用于协助测试,比如显式成功或失败、布尔类型断言、字符串比较断言等,详情可以前往官网查看手册。

Assertions Reference | GoogleTest

如何测试

前面提到在 googletest 中,测试的范围分为测试套件和单个测试。测试程序可以包含多个测试套件,一个测试套件可以包含多个测试。

简单的测试一般推荐使用 TEST 宏来定义单个测试。

一般的使用方式如下

TEST(test_suite_name, test_name) {
  // test body
}

test_suite_name 是测试套件名,test_name 是单个测试的名称,书写时都应该符合 C++ 的标识符规范,而且不能包含有下划线_。更详细的命名规范可以查看下面的链接

Google C++ Style Guide

那么 TEST 宏到底代表着什么?一起来看看 TEST 宏定义的源代码

#define GTEST_STRINGIFY_HELPER_(name, ...) #name
#define GTEST_STRINGIFY_(...) GTEST_STRINGIFY_HELPER_(__VA_ARGS__, )

#define GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name) \
  test_suite_name##_##test_name##_Test

#define GTEST_TEST_(test_suite_name, test_name, parent_class, parent_id)       \
  static_assert(sizeof(GTEST_STRINGIFY_(test_suite_name)) > 1,                 \
                "test_suite_name must not be empty");                          \
  static_assert(sizeof(GTEST_STRINGIFY_(test_name)) > 1,                       \
                "test_name must not be empty");                                \
  class GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)                     \
      : public parent_class {                                                  \
   public:                                                                     \
    GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)() = default;            \
    ~GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)() override = default;  \
    GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)                         \
    (const GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name) &) = delete;     \
    GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name) & operator=(            \
        const GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name,                          \
                                     test_name) &) = delete; /* NOLINT */      \
    GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)                         \
    (GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name) &&) noexcept = delete; \
    GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name) & operator=(            \
        GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name,                                \
                               test_name) &&) noexcept = delete; /* NOLINT */  \
                                                                               \
   private:                                                                    \
    void TestBody() override;                                                  \
    static ::testing::TestInfo* const test_info_ GTEST_ATTRIBUTE_UNUSED_;      \
  };                                                                           \
                                                                               \
  ::testing::TestInfo* const GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name,           \
                                                    test_name)::test_info_ =   \
      ::testing::internal::MakeAndRegisterTestInfo(                            \
          #test_suite_name, #test_name, nullptr, nullptr,                      \
          ::testing::internal::CodeLocation(__FILE__, __LINE__), (parent_id),  \
          ::testing::internal::SuiteApiResolver<                               \
              parent_class>::GetSetUpCaseOrSuite(__FILE__, __LINE__),          \
          ::testing::internal::SuiteApiResolver<                               \
              parent_class>::GetTearDownCaseOrSuite(__FILE__, __LINE__),       \
          new ::testing::internal::TestFactoryImpl<GTEST_TEST_CLASS_NAME_(     \
              test_suite_name, test_name)>);                                   \
  void GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)::TestBody()

#define GTEST_TEST(test_suite_name, test_name)             \
  GTEST_TEST_(test_suite_name, test_name, ::testing::Test, \
              ::testing::internal::GetTestTypeId())

#define TEST(test_suite_name, test_name) GTEST_TEST(test_suite_name, test_name)

这么多预定义处理,不妨尝试代入上面的一般使用方式,然后展开一下,展开如下

static_assert(sizeof("test_suite_name") > 1,
              "test_suite_name must not be empty");
static_assert(sizeof("test_name") > 1,
              "test_name must not be empty");
			  
class test_suite_name_test_name_Test : public ::testing::Test {
  public:
  test_suite_name_test_name_Test() = default;
  ~test_suite_name_test_name_Test() override = default;
  test_suite_name_test_name_Test(const test_suite_name_test_name_Test &) = delete;
  test_suite_name_test_name_Test & operator=(
      const test_suite_name_test_name_Test &) = delete; /* NOLINT */
  test_suite_name_test_name_Test
  (test_suite_name_test_name_Test &&) noexcept = delete;
  test_suite_name_test_name_Test & operator=(
      test_suite_name_test_name_Test &&) noexcept = delete; /* NOLINT */

  private:
  void TestBody() override;
  static ::testing::TestInfo* const test_info_ GTEST_ATTRIBUTE_UNUSED_;
};

::testing::TestInfo* const test_suite_name_test_name_Test::test_info_ =
    ::testing::internal::MakeAndRegisterTestInfo(
        "test_suite_name", "test_name", nullptr, nullptr,
        ::testing::internal::CodeLocation(__FILE__, __LINE__),
        ::testing::internal::GetTestTypeId(),
        ::testing::internal::SuiteApiResolver<
            parent_class>::GetSetUpCaseOrSuite(__FILE__, __LINE__),
        ::testing::internal::SuiteApiResolver<
            parent_class>::GetTearDownCaseOrSuite(__FILE__, __LINE__),
        new ::testing::internal::TestFactoryImpl<test_suite_name_test_name_Test>);
		
void test_suite_name_test_name_Test::TestBody() {
  // test body
}

从展开后的代码,可以看到有一堆代码,最开始有两个断言 static_assert 用来判断输入的测试套件名和测试名长度是否大于1,所以要求 TEST 宏定义输入的测试套件名和测试名都不能为空。

然后基于 ::testing::Test 派生了一个类,类名是测试套件名和测试名串接后再在末尾加上 _Test。类内声明重写 TestBody() 方法。

TEST 宏定义后面的 {} 用于定义派生类的成员方法 TestBody() 的函数体,内部填写标准 C++ 的有效语句作为测试主体,当然也包含调用 googletest 提供的模块内容,注意这个代码块是没有返回值的。代码块执行的断言失败时,或者代码崩溃,则测试 test_name 失败,否则成功。

再来看个例子

int square(const int a)
{
  // ...
}

TEST(SquareTest, PositiveNos) { 
    ASSERT_EQ(0, square(0));
    ASSERT_EQ(36, square(6));
    ASSERT_EQ(324, square(18));
}
 
TEST(SquareTest, NegativeNos) {
    ASSERT_EQ(1, square(-1));
    ASSERT_EQ(100, square(-10));
}

上面定义了两个测试 PositiveNos 和 NegativeNos,都属于测试套件 SquareTest。

googletest 在设计时就指定通过测试套件来汇总测试结果,所以验证同一个逻辑功能的测试应该定义在同一个测试套件内。

测试夹具

在 googletest 里什么是测试夹具?

测试夹具这个概念是为了解决当你的同一个逻辑功能测试里,有多个测试共用测试数据或者配置的问题。

需要用到测试夹具的测试一般推荐使用 TEST_F 宏来定义单个测试。

一般的使用方式如下

TEST_F(FixtureTest, test_name) {
  // test body
}

不过,TEST_F 宏的第一个输入参数不仅仅是测试套件名称,同时也是测试夹具类名。这个测试夹具类需要自己基于类 ::testing::Test 派生实现。

class FixtureTest : public testing::Test {
protected:
void SetUp() override { ... }
void TearDown() override { ... }
// custom data
};

共用的测试数据或者配置就在这个派生类里添加即可。SetUp() 用于初始化数据和配置,TearDown() 用于卸载配置。

那么 TEST_F 宏到底代表着什么,和 TEST 宏的区别在哪?一起来看看 TEST_F 宏定义的源代码

#define GTEST_STRINGIFY_HELPER_(name, ...) #name
#define GTEST_STRINGIFY_(...) GTEST_STRINGIFY_HELPER_(__VA_ARGS__, )

#define GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name) \
  test_suite_name##_##test_name##_Test

#define GTEST_TEST_(test_suite_name, test_name, parent_class, parent_id)       \
  static_assert(sizeof(GTEST_STRINGIFY_(test_suite_name)) > 1,                 \
                "test_suite_name must not be empty");                          \
  static_assert(sizeof(GTEST_STRINGIFY_(test_name)) > 1,                       \
                "test_name must not be empty");                                \
  class GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)                     \
      : public parent_class {                                                  \
   public:                                                                     \
    GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)() = default;            \
    ~GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)() override = default;  \
    GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)                         \
    (const GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name) &) = delete;     \
    GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name) & operator=(            \
        const GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name,                          \
                                     test_name) &) = delete; /* NOLINT */      \
    GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)                         \
    (GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name) &&) noexcept = delete; \
    GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name) & operator=(            \
        GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name,                                \
                               test_name) &&) noexcept = delete; /* NOLINT */  \
                                                                               \
   private:                                                                    \
    void TestBody() override;                                                  \
    static ::testing::TestInfo* const test_info_ GTEST_ATTRIBUTE_UNUSED_;      \
  };                                                                           \
                                                                               \
  ::testing::TestInfo* const GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name,           \
                                                    test_name)::test_info_ =   \
      ::testing::internal::MakeAndRegisterTestInfo(                            \
          #test_suite_name, #test_name, nullptr, nullptr,                      \
          ::testing::internal::CodeLocation(__FILE__, __LINE__), (parent_id),  \
          ::testing::internal::SuiteApiResolver<                               \
              parent_class>::GetSetUpCaseOrSuite(__FILE__, __LINE__),          \
          ::testing::internal::SuiteApiResolver<                               \
              parent_class>::GetTearDownCaseOrSuite(__FILE__, __LINE__),       \
          new ::testing::internal::TestFactoryImpl<GTEST_TEST_CLASS_NAME_(     \
              test_suite_name, test_name)>);                                   \
  void GTEST_TEST_CLASS_NAME_(test_suite_name, test_name)::TestBody()

#define GTEST_TEST_F(test_fixture, test_name)        \
  GTEST_TEST_(test_fixture, test_name, test_fixture, \
              ::testing::internal::GetTypeId<test_fixture>())

#define TEST_F(test_fixture, test_name) GTEST_TEST_F(test_fixture, test_name)

这么多预定义处理,手痒代入一般的使用方式然后展开一下,展开如下

static_assert(sizeof("FixtureTest") > 1,
              "FixtureTest must not be empty");
static_assert(sizeof("test_name") > 1,
              "test_name must not be empty");
class FixtureTest_test_name_Test : public FixtureTest {
  public:
  FixtureTest_test_name_Test() = default;
  ~FixtureTest_test_name_Test() override = default;
  FixtureTest_test_name_Test(const FixtureTest_test_name_Test &) = delete;
  FixtureTest_test_name_Test & operator=(
      const FixtureTest_test_name_Test &) = delete; /* NOLINT */
  FixtureTest_test_name_Test
  (FixtureTest_test_name_Test &&) noexcept = delete;
  FixtureTest_test_name_Test & operator=(
      FixtureTest_test_name_Test &&) noexcept = delete; /* NOLINT */
  
  private:
  void TestBody() override;
  static ::testing::TestInfo* const test_info_ GTEST_ATTRIBUTE_UNUSED_;
};

::testing::TestInfo* const FixtureTest_test_name_Test::test_info_ =
    ::testing::internal::MakeAndRegisterTestInfo(
        #FixtureTest, #test_name, nullptr, nullptr,
        ::testing::internal::CodeLocation(__FILE__, __LINE__),
        ::testing::internal::GetTypeId<FixtureTest>(),
        ::testing::internal::SuiteApiResolver<
            FixtureTest>::GetSetUpCaseOrSuite(__FILE__, __LINE__),
        ::testing::internal::SuiteApiResolver<
            FixtureTest>::GetTearDownCaseOrSuite(__FILE__, __LINE__),
        new ::testing::internal::TestFactoryImpl<FixtureTest_test_name_Test>);
void FixtureTest_test_name_Test::TestBody() {
  // test body
}

从展开后的代码来看,TEST_F 和 TEST 实现基本类似,那么使用时要遵循的规则也是一样的,除了需要传入自定义的基于 ::testing::Test 派生类,并且测试套件名就是测试夹具类名。

举个例子,有个模板类 Queue 的逻辑功能需要测试,它实现了 FIFO 的数据队列管理。

template <typename E>  // E 是元素类型
class Queue {
 public:
  Queue();
  void Enqueue(const E& element); // 数据入队
  E* Dequeue();  // 数据出队,如果队列为空则返回 NULL
  size_t size() const;  // 队列数据长度
  ...
};

然后需要基于 ::testing::Test 派生一个测试夹具类 QueueTest

class QueueTest : public ::testing::Test {
 protected:
  void SetUp() override {
     q1_.Enqueue(1);
     q2_.Enqueue(2);
     q2_.Enqueue(3);
  }

  // void TearDown() override {}

  Queue<int> q0_;
  Queue<int> q1_;
  Queue<int> q2_;
};

夹具类 QueueTest 内定义了三个队列数据对象。SetUp() 内对数据对象初始化,q0_ 保持为空,q1_ 入队一个数据,q2_ 入队两个数据。

为什么不实现 TearDown() 呢?TearDown() 本来的设计意图是卸载配置,不是刚好可以用来清理数据吗?是的,的确可以,不过这里有个更好的选择,就是使用类析构函数来对队列清空。这里有个建议就是,能用析构函数处理的,尽量用析构函数替代 TearDown()。因为用析构函数可以确保被调用而且调用的顺序不会乱,但不是说所有情况都建议用析构函数替代 TearDown(),这里不展开了。

接着调用 TEST_F 定义两个测试,基于测试夹具类 QueueTest,测试套件名也是 QueueTest,两个测试名分别为 IsEmptyInitially 和 DequeueWorks。

TEST_F(QueueTest, IsEmptyInitially) {
  EXPECT_EQ(q0_.size(), 0);
}

TEST_F(QueueTest, DequeueWorks) {
  int* n = q0_.Dequeue();
  EXPECT_EQ(n, nullptr);

  n = q1_.Dequeue();
  ASSERT_NE(n, nullptr);
  EXPECT_EQ(*n, 1);
  EXPECT_EQ(q1_.size(), 0);
  delete n;

  n = q2_.Dequeue();
  ASSERT_NE(n, nullptr);
  EXPECT_EQ(*n, 2);
  EXPECT_EQ(q2_.size(), 1);
  delete n;
}

上面的这两个测试定义,都会创建 QueueTest 类对象,分别创建而且不共用,所以数据不会相互影响。

第一个测试 IsEmptyInitially,googletest 框架会先创建 QueueTest 类对象 obj,调用 SetUp() 初始化数据和配置,执行测试。这里只执行了一个 EXPECT_EQ 断言,EXPECT_* 类型的断言失败后会返回失败信息,不会终止测试程序,继续下一步测试。然后调用 TearDown() 清理,最后执行对象 obj 的析构函数释放资源并退出当前测试。

第二个测试 DequeueWorks,执行流程与上一个类似。其中测试内容包含有 ASSERT_* 类别的断言,这种断言在失败后除了会返回失败信息,还会终止测试程序。如果断言失败之后的测试已没有意义,那么适合使用 ASSERT_* 类别的断言。

测试调用过程

其它 C++ 测试框架在测试开始前,需要你把测试排列出来,但是 googletest 不需要这么麻烦。 在 googletest 框架中,定义好测试后,只需要在 main 部分执行如下代码即可。

int main(int argc, char **argv)
{
    testing::InitGoogleTest(&argc, argv);
    return RUN_ALL_TESTS();
}

InitGoogleTest() 可以对程序的输入命令执行解析,基于这点可以通过命令行的方式控制测试框架的运行。

继续以上面的代码为例,大致流程如下

  1. InitGoogleTest() 初始化测试框架。
  2. RUN_ALL_TESTS() 启动测试。
  3. 查找测试套件内的测试。
  4. 保存配置标志。
  5. 创建 QueueTest 实例。
  6. 调用 QueueTest 实例的 SetUp() 初始化数据配置。
  7. 执行测试。
  8. 调用 QueueTest 实例的 TearDown() 卸载数据配置。
  9. 恢复配置标志。
  10. 重复第 3 步,直到所有测试执行完毕,

RUN_ALL_TESTS() 返回 0 表示成功,否则失败。只能在主线程里调用 RUN_ALL_TESTS()。

在一般的测试里,如果在测试运行之前不需要做一些自定义的事情,而且这些事情无法在测试夹具和测试套件的框架中表达时,main 函数这部分其实都一样,那么 googletest 就在库 gtest_main 里提供了一个很方便的入口点,也就是帮你提前写好了 main 函数,你可以省去这部分,编译的时候记得链接库 gtest_main 即可。 

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从传统的神经网络到卷积神经网络 一.传统的神经网络&#xff08;全连接网络&#xff09; 参数太多&#xff0c;冗余度高&#xff0c;容易过拟合&#xff0c;难以训练 二.卷积神经网络 1.空间平移的不变性&#xff1a;当输入的图像在空间上发生平移时&#xff0c;CNN的相应不…

信息与通信工程面试准备——专业知识提问

1.无线通信&#xff1a;依靠电磁波在空间传播以传输信息。 2.通信的目的&#xff1a;传输信息。 3.通信系统&#xff1a;将信息从信源发送到一个或多个目的地。 4.本书中通信一般指电信&#xff1a;利用电信号传输信息&#xff08;光通信属于电信&#xff0c;因为光也是一种…

[NOIP2007 普及组] 纪念品分组

[NOIP2007 普及组] 纪念品分组 题目描述 元旦快到了&#xff0c;校学生会让乐乐负责新年晚会的纪念品发放工作。为使得参加晚会的同学所获得 的纪念品价值相对均衡&#xff0c;他要把购来的纪念品根据价格进行分组&#xff0c;但每组最多只能包括两件纪念品&#xff0c; 并且…

FreeRTOS任务级临界代码保护

前言 临界段代码也叫临界区&#xff0c;是指那些必须完整运行&#xff0c;不能被打断的代码&#xff0c;比如有的外设的初始化需要按照严格的时序&#xff0c;初始化过程不能被打断。FreeRTOS在进入临界段代码的时候需要关闭中断&#xff0c;当处理完临界段代码以后再打开中断…

如何搭建自动化测试框架?资深测试整理的PO模式,一套打通自动化...

目录&#xff1a;导读 前言一、Python编程入门到精通二、接口自动化项目实战三、Web自动化项目实战四、App自动化项目实战五、一线大厂简历六、测试开发DevOps体系七、常用自动化测试工具八、JMeter性能测试九、总结&#xff08;尾部小惊喜&#xff09; 前言 Po模型介绍 1、简…

wpf 3d 坐标系和基本三角形复习

wpf 3d 坐标系的描述见此&#xff0c; WPF 3d坐标系和基本三角形_wpf 坐标系_bcbobo21cn的博客-CSDN博客 X轴正向向右&#xff0c;Y轴正向向上&#xff1b;Z轴&#xff0c;正向是从屏幕里边出来&#xff0c;负向是往屏幕里边去&#xff1b;坐标原点是在呈现区域的中心&#x…

史上最细,自动化测试-logging日志采集详细实战(一)

目录&#xff1a;导读 前言一、Python编程入门到精通二、接口自动化项目实战三、Web自动化项目实战四、App自动化项目实战五、一线大厂简历六、测试开发DevOps体系七、常用自动化测试工具八、JMeter性能测试九、总结&#xff08;尾部小惊喜&#xff09; 前言 日志概述 1、日志…

C#实现旋转图片验证码

开发环境&#xff1a;C#&#xff0c;VS2019&#xff0c;.NET Core 3.1&#xff0c;ASP.NET Core 1、建立一个验证码控制器 新建两个方法Create和Check&#xff0c;Create用于创建验证码&#xff08;返回1张图片和令牌&#xff09;&#xff0c;Check用于验证&#xff08;验证图…

决策树和随机森林对比

1.用accuracy来对比 # -*-coding:utf-8-*-""" accuracy来对比决策树和随机森林 """ from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.datasets import load_wine#(178, 13…

【LeetCode】240.搜索二维矩阵Ⅱ

题目 编写一个高效的算法来搜索 m x n 矩阵 matrix 中的一个目标值 target 。该矩阵具有以下特性&#xff1a; 每行的元素从左到右升序排列。每列的元素从上到下升序排列。 示例 1&#xff1a; 输入&#xff1a;matrix [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,…

Iotdb 0.13配置集群和数据同步共享

描述 官网集群配置示例&#xff1a;官方文档 准备2台服务器&#xff0c;并且相互可以ping通和相关端口开放&#xff1a; 192.168.1.1192.168.1.2 相关介绍请查看官网及相关文档。 配置 1、iotdb 0.13版本下载&#xff08;如果已安装请跳过&#xff09;&#xff0c;进入op…

24届近5年杭州电子科技大学自动化考研院校分析

今天给大家带来的是杭州电子科技大学控制考研分析 满满干货&#xff5e;还不快快点赞收藏 一、杭州电子科技大学 学校简介 杭州电子科技大学&#xff08;Hangzhou Dianzi University&#xff09;&#xff0c;简称“杭电”&#xff0c;位于杭州市&#xff0c;是浙江省人民政…

PE半透明屏,在建筑行业中,有哪些应用展示?

PE半透明屏是一种新型的屏幕材料&#xff0c;具有半透明的特点。 它由聚乙烯&#xff08;PE&#xff09;材料制成&#xff0c;具有良好的透明度和柔韧性。 PE半透明屏广泛应用于建筑、广告、展览等领域&#xff0c;具有很高的市场潜力。 PE半透明屏的特点之一是其半透明性。…

弘扬“两弹一星”精神,勇攀科学技术高峰——道本科技商业大学党日活动圆满落幕

2023年8月2日&#xff0c;道本科技与商业大学携手举办了一场主题为“弘扬‘两弹一星’精神&#xff0c;勇攀科学技术高峰”的党日活动。本次活动旨在了解党领导下的中国核工业发展历程&#xff0c;传承和弘扬“两弹一星”精神&#xff0c;同时展示道本科技创新产品&#xff0c;…

【数据结构】单链表OJ题

&#x1f525;博客主页&#xff1a;小王又困了 &#x1f4da;系列专栏&#xff1a;数据结构 &#x1f31f;人之为学&#xff0c;不日近则日退 ❤️感谢大家点赞&#x1f44d;收藏⭐评论✍️ 目录 一、移除链表元素 &#x1f4a1;方法一&#xff1a; &#x1f4a1;方法二…

Netty: 向ChannelPipeline中添加ChannelHandler的顺序

Netty中的ChannelHandler有inbound handler&#xff0c;处理接收数据的过程&#xff1b;有outbound handler&#xff0c;处理发数据的过程。当然&#xff0c;也有的handler既处理接收的数据 &#xff0c;也处理发送的数据。 每个channel对应一个ChannelPipeline。handler被添加…

echarts绘制甘特图

说在前面 项目上有需求&#xff0c;需要在大屏上展示进度甘特图&#xff0c;调研了DHTMLX和普加甘特图&#xff0c;效果都不是特别符合需求现状&#xff0c;查询了一些博客&#xff0c;决定使用echarts来绘制甘特图。 实现效果展示 实现思路分析 1、应该采用柱状图&#xff…

mysql--InnoDB存储引擎--架构和事务

MySQL进阶篇 文章目录 架构1、逻辑结构InnoDB 逻辑存储单元主层级关系图&#xff1a;1、表空间2、段3、区4、页5、行总结&#xff1a; 2、架构2、1 内存架构2、2 磁盘架构 3、事务3、1事务基础&#xff08;1&#xff09;事务&#xff08;2&#xff09;特性 架构 1、逻辑结构 I…