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  • 来自专栏猫头虎博客专区

    LeetCode 6-10 题 详解 Java版 ( 万字 图文详解 LeetCode 算法题6-10 =====>>> <建议收藏>)

    今天我们一起学习了LeetCode 6-10 题的算法分析,感谢大家阅读,觉得不错记得收藏哦! 喜欢 请点个 + 关注

    34510编辑于 2024-04-07
  • 来自专栏python、mysql、go知识点积累

    07-02 django 6-10

    字段查询 all():返回模型类对应表格中的所有数据。 get():返回表格中满足条件的一条数据,如果查到多条数据,则抛异常:MultipleObjectsReturned, 查询不到数据,则抛异常:DoesNotExist。 filter():参数写查询条件,返回满足条件 QuerySet 集合数据。 条件格式: 模型类属性名__条件名=值 注意:此处是模型类属性名,不是表中的字段名 关于 filter 具体案例如下: 判等 exact。

    1K40发布于 2020-04-14
  • 来自专栏C语言例题100题

    C语言经典例题100(6-10

    思路: 使用循环嵌套来写这个代码,我们首先要让i=1的时候,做一遍1的乘法运算,也就是说我们的j<=i,所以我们第二个for循环就可以写成是让j也从1开始遍历,范围要小于等于i,以此递增。

    42010编辑于 2025-06-04
  • 来自专栏大数据成长之路

    Hadoop源代码分析【6-10

    小结 Hadoop源代码分析【6-10】主要为大家科普了RPC实现通信的流程,以及 DataNode在升级 / 回滚/ 提交时底层的变化。

    73920发布于 2021-01-27
  • 来自专栏全栈开发那些事

    6-10 二分查找 (20分)

    L是用户传入的一个线性表,其中ElementType元素可以通过>、==、<进行比较,并且题目保证传入的数据是递增有序的。函数BinarySearch要查找X在Data中的位置,即数组下标(注意:元素从下标1开始存储)。找到则返回下标,否则返回一个特殊的失败标记NotFound。

    34920编辑于 2023-02-27
  • 来自专栏Gorit 带你学全栈系列

    编程入门、进阶100例(6-10题)

    本期用先用java去实现代码,后面我会慢慢补全c语言和python的代码 题目索引 六、温度转换问题 6.1 问题描述 6.2 示例 6.3 代码实现 七、求阶乘之和 7.1 问题描述 7.2 示例 7.3 代码实现 八、打印水仙花数 8.1 打印100~1000之间的水仙花数 8.2 示例 8.3 代码实现 九、求100~200以内的素数 9.1 问题描述 9.2 示例 9.3 代码实现 十、实现冒泡排序 10.1 问题描述 10.2 示例 10.3 代码实现 六、温度转换问题 6.1 问题描述 输

    68910编辑于 2021-12-09
  • 来自专栏机器学习/数据可视化

    MySQL50-4-第6-10

    MySQL50-4-第6-10题 本文中介绍的是第6-10题,涉及到的主要知识点: 模糊匹配和通配符使用 表的自连接 in/not in 连接查询的条件筛选 ?

    30810发布于 2021-03-01
  • 来自专栏Corley的开发笔记

    C语言经典习题100例(二)6-10

    给大家推荐一门大数据Spark入门课程https://www.bilibili.com/video/BV1oi4y147iD/,希望大家喜欢。

    54620发布于 2020-07-23
  • 来自专栏学习

    浙江大学PTA程序设计C语言基础编程练习题6-10

    这是最终结果:程序正确读取输入并按指定格式输出,浮点数保留两位小数,符合样例预期。

    34610编辑于 2025-12-17
  • 来自专栏【趣学C语言和数据结构100例】

    【趣学C语言和数据结构100例】6-10

    【趣学C语言和数据结构100例】 问题描述 6.一个球从 100m 高度自由落下,每次落地后反弹回原高度的一半,再落下,求它在第 10 次时共经过多少米,第 10 次反弹多高。 7.猴子吃桃问题。猴子第 1 天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不过瘾,又多吃了一个。第 2 天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10 天早上想再吃时,就只剩一个桃子了。求第 1 天共摘多少个桃子。 8.迭代法求 x = 根号 a。求平方根的迭代公式为 x(n+1) = 1/2 * (xn + a/xn) 9.用牛顿迭代法求下面方程在 1.5 附近的根: 2x³ - 4x² + 3x - 6 = 0 70.用筛选法求 100 之内的素数。 代码分析 6. 物理公式的规律应用 每次落地后反弹回原高度的一半,初始total_m,第一次为total_m *= 0.5,for循环计算n次的,共经过,使用sum来计数。 7. 数学公式的规律应用 已知结果,找倒推规律,求初始。由后一天 = ( 前一天 / 2 ) -1 可知,前一天 = ( 后一天 + 1 ) *2,定义天数day,使用while(day–),求第一天。 8. 巴比伦法 迭代公式为 x(n+1) = 1/2 (xn + a/xn) 初次猜测,x0=a/2,那么,代入公式得到x1 使用while开始代法,令x0=x1,代入公式得到x1 当 ∣xn+1−xn∣∣xn+1−xn∣ 小于某个设定的精度(例如 1e−51e−5)时停止迭代。 9. 牛顿迭代法的求解 牛顿迭代法 :x(n+1) = x(n) - f(x(n)) / f’(x(n)) 对于本题,方程在 1.5 附近的根: 2x³ - 4x² + 3x - 6 = 0 x0,x1=1.5,f,f1 f(x(n))=2x³ - 4x² + 3x - 6 f’(x(n)) =6x² -8x +3 每次令 x0 = x1; f = ( ( 2 * x0 - 4 ) * x0 + 3 ) * x0 -6; f1 = ( 6 * x0 - 8 ) * x0 + 3; x1 = x0 - f / f1; 当 ∣xn+1−xn∣∣xn+1−xn∣ 小于某个设定的精度(例如 1e−51e−5)时停止迭代。 10. 筛选法 筛选法:又称为筛法。先把以个自然数按次序排列起来。1不是质数,也不是合数,要划去第二个数2是质数留不来,而把2后面所有能被2整除的数都划去。2后面第一个没划去的数是3,把3留下,再把3后面所有能被3整除的数都划去。3后面第一个没划去的数是5,再把与后面所有能被5整除的数都划去。这样一直做下去,就会把不超过N的把5留下,全部合数都筛掉,留下的就是不超过N的全部质数。 具体思路:先初始化数组,初始化为数字本身,如果访问过,则赋值为0。定义两个for循环,第一个访问到100,然后判断为0,则跳过。否则进行,从该数开始,到100,找到该数的倍数,并赋值为0。 代码实现 #include<stdio.h> #include<math.h> int main(){ // 6.一个球从100m高度自由落下,每次落地后反弹回原高度的一半,再落下,再反弹求它在第10次时共经过多少米,第10次反弹多高。 double total_m = 100.0,sum = 0.0; for(int i = 0; i < 10; i++) { sum += total_m; total_m /= 2; sum += total_m; } printf("第10次时共经过%f米,第10次反弹%f米",sum,total_m); // 7.猴子吃桃问题。猴子第1天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不过瘾,又多吃了一个。第2天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10天早上想再吃时,就只剩一个桃子了。求第1天共摘多少个桃子。) 分析:后一天 = ( 前一天 / 2 ) -1 --> 前一天 = ( 后一天 + 1 ) * 2 int day = 9; int prev , cur = 1; while( day > 0) { prev = ( cur + 1 ) * 2; cur = prev; day--; } printf("第1天共摘%d个桃子",cur); // 8.迭代法求x=根号a。求平方根的迭代公式为x(n+1)=1/2 * (xn+a/xn) // 分析:牛顿迭代法 :x(n+1) = x(n) - f(x(n)) / f'(x(n)) https://blog.csdn.net/SanyHo/article/details/106365314 float a ,

    37600编辑于 2024-10-23
  • 来自专栏c++与qt学习

    vector容器03之容器嵌套容器

    容器嵌套容器 #include<iostream> using namespace std; #include<vector> //容器嵌套容器 void test() { //大容器 vector <vector<int>> big; //大容器里面包含三个小容器 vector<int> v1; vector<int> v2; vector<int> v3; vector<int> (i + 3); v4.push_back(i + 4); } //给大容器赋值 big.push_back(v1); big.push_back(v2); big.push_back(v3 = big.end(); it++) { //(*it)-----> 容器 vector<int> //先用外层循环遍历每个小容器v1,v2,v3,v4 for (vector<int>: = (*it).end(); jt++) { //(*jt)---->int //内层循环遍历小容器中每个元素 cout <<*jt << " "; } cout <<

    1.3K10发布于 2021-03-02
  • 来自专栏莫浅子的学习笔记

    map容器multimap容器

    优点 可以根据key值快速找到value值 map和multimap区别 map不允许容器中有重复key值元素. multimap允许容器中有重复key值元素 2.map构造和赋值 功能描述: 对map容器进行构造和赋值操作 函数原型 构造 map<T1,T2> mp;            /map map容器 函数原型 size();                     //返回容器中元素数目 empty();                  //判断容器是否为空 swap(st) 函数原型 insert(elem);          //在容器中插入元素。 erase( key ) ;       //删除容器中值为key的元素。

    83530编辑于 2022-12-09
  • 来自专栏韩曙亮的移动开发专栏

    【C++】STL 容器总结 ( STL 各容器特点 | STL 个容器使用场景 | 单端数组容器 | 双端队列容器 | 双向链表容器 | 集合容器 | 多重集合容器 | 映射容器 | 多重映射容器 )

    一、STL 各容器特点 1、std::vector 单端数组容器 std::vector 动态数组容器特点 : 底层结构 : 底层由 动态数组 实现 , 特点是 存储空间 连续 ; 访问遍历 : 支持 ; 2、std::deque 双端队列容器 std::deque 双端队列容器特点 : 底层结构 : 底层由 双向队列 实现 , 特点是 存储空间 连续 ; 访问遍历 : 支持 随机访问迭代器 , 其性能比 仿函数 , 即 < 运算符进行排序 ; 也可以自定义 排序规则 仿函数 ; map 映射容器 不允许重复的键 , multimap 多重映射容器允许重复的键 ; 使用场景 : 需要 有序 键值对 且 元素 不重复 的场景 ; std::map 映射容器 与 std::set 集合容器 的区别是 map 容器存储的是 键值对 元素 , 是 pair 对象 , set 容器 存储的是 单纯的 键 单个元素 ; 7、std::multimap 多重映射容器 std::multimap 多重映射容器特点 : 底层结构 : 底层由 红黑树 实现 , 红黑树 是 一种 平衡二叉搜索树 , 存储空间 不连续 ;

    6.5K10编辑于 2024-01-05
  • 来自专栏程序员泥瓦匠

    Java 容器:一、认识容器

    Writer:BYSocket(泥沙砖瓦浆木匠) 微博:BYSocket 豆瓣:BYSocket 容器是Java语言学习中重要的一部分。 Java的容器类主要由两个接口派生而出:Collection和Map。 Collection是容器层次结构中根接口。而Collections是一个提供一些处理容器类静态方法的类。 原因在于:所有容器的实现类(如ArrayList实现了List接口,HashSet实现了Set接口)提供了两个‘标准’的构造函数来实现:1、一个无参的构造方法(void)2、一个带有Collection 实际上:因为所有通用的容器类遵从Collection接口,用第二种构造方法是允许容器之间相互的复制。 二、Collection的类层次结构 下面的图是关于Collection的类的层次结构。

    92440编辑于 2021-12-17
  • 来自专栏编码如写诗

    Docker容器操作其他容器

    需求: 后端服务可以随时备份mysql容器的数据库。以下以oa-mysql作为mysql容器名,数据库名称以oa举例示范。 mysqldump,如: mysqldump -u ${user} -p${dbpwd} --lock-all-tables --databases oa > oa.sql 宿主机部署服务,通过宿主机服务操作其他容器 docker exec -i oa-mysql mysqldump -u ${user} -p${dbpwd} --lock-all-tables --databases oa> oa.sql 容器通过调用宿主机命令 ,直接操作其他容器 该种方式可参考,《Docker容器内执行宿主机指令》文章。 // @params containName容器名,在该容器中执行cmdStr命令 // @params cmdStr linux指令 // @contact.name GJing // @contact.email

    1K10编辑于 2024-08-30
  • 来自专栏硬核项目经理的专栏

    Docker容器容器

    一、从容器容器云 1.容器技术的好处: 持续部署与测试 跨云平台支持 环境标准化和版本控制 高资源利用率与隔离 容器跨平台性与镜像 易于理解且易用 应用镜像仓库 2.容器云:以容器为资源分割和调度的基本单位 ,封装整个软件运行时环境,为开发者和系统管理员提供用于构建、发布和运行分布式应用的平台 二、Docker基础 1.docker rmi命令删除镜像;docker rm删除容器;都提供-f选项,可强制删除存在容器的镜像或启动中的容器 Docker容器的基础,镜像文件内容以及一些运行Docker容器的配置文件组成了Docker容器的静态文件系统运行环境——rootfs 2.rootfs是Docker容器在启动时内部进程可见的文件系统, 与容器安全 1.Docker安全问题 磁盘资源限制问题 容器逃逸问题 容器DoS攻击与流量限制问题 超级权限问题 2.Docker安全的解决方案:SELinux、磁盘限额、宿主机内容器流量限制、GRSecurity 内核安全增强工具 四、Docker高级实践技巧 A.容器化思维 1.容器的本质是一个进程以及运行该进程所需要的各种依赖 2.我们不需要去备份一个容器,而是应该把需要备份的数据放在容器外挂的volume里或者数据库里

    4K22发布于 2019-08-06
  • 来自专栏Spring相关

    同步容器与并发容器

    1.同步容器与并发容器 同步容器 Vector、HashTable -- JDK提供的同步容器类 Collections.synchronizedXXX 本质是对相应的容器进行包装 同步容器类的缺点 ​ 在单独使用里面的方法的时候,可以保证线程安全,但是,复合操作需要额外加锁来保证线程安全 使用 Iterator迭代容器或使用使用for-each遍历容器,在迭代过程中修改容器会抛出ConcurrentModificationException 想要避免出现ConcurrentModificationException,就必须在迭代过程持有容器的锁。但是若容器较大,则迭代的时间也会较长。那么需要访问该容器的其他线程将会长时间等待。 若不希望在迭代期间对容器加锁,可以使用"克隆"容器的方式。使用线程封闭,由于其他线程不会对容器进行修改,可以避免ConcurrentModificationException。 CopyOnWrite、Concurrent、BlockingQueue 根据具体场景进行设计,尽量避免使用锁,提高容器的并发访问 性。

    95840发布于 2019-05-20
  • 来自专栏mathor

    容器

    Java容器的继承关系 Collection接口  Collection接口中所定义的方法 int size(); boolean isEmpty(); void clear(); boolean contains  上面程序注意一点是,get方法返回值是Object类型,所以要强制转换为String类型 Collections类  类java.util.Collections提供了一些静态方法实现了基于List容器的一些常用算法 void sort(List)//对List容器内的元素排序 void shuffle(List)//对List容器内的元素随机排列 void reverse(List)//将List容器内的元素逆序

    76250发布于 2018-07-04
  • 来自专栏每日一篇技术文章

    容器

    来解释一下什么是容器,通俗的将容器就是存放一堆数据的内存块,今天我们手动实现一个堆.

    73330发布于 2019-05-26
  • 来自专栏信息化运维

    容器

    那么有了容器技术就简单了,总结下容器技术主要有三个特点: 1. 极其轻量:只打包了必要的Bin/Lib; 2. 秒级部署:根据镜像的不同,容器的部署大概在毫秒与秒之间(比虚拟机强很多); 3.  弹性伸缩:Kubernetes、Swam、Mesos这类开源、方便、好使的容器管理平台有着非常强大的弹性管理能力。 容器技术的诞生其实主要解决了PAAS的层的技术实现。 那么容器技术主要应用在哪些场景呢?目前主流的有以下几种: 1. 容器化传统应用 容器不仅能提高现有应用的安全性和可移植性,还能节约成本。 即使是大规模的单体应用,通过容器隔离的增强安全性、以及可移植性特点,也能从 Docker 中获益,从而降低成本。一旦容器化之后,这些应用可以扩展额外的服务或者转变到微服务架构之上。 2.  这些容器可以独立于应用的其他服务组件,轻松地共享、部署、更新和瞬间扩展。

    1.3K42发布于 2019-11-15
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