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  • 来自专栏计算机二级C语言

    数组习题讲解3

    以下程序运行后,输出结果是( ) main() { int a[4][4]={{1,3,5},{2,4,6},{3,5,7}}; printf("%d%d%d%d\n",a[0][3],a 数组下标从0开始,即第一行第一个元素是a[0][0],第四行第四个是a[3][3]。 赋初值的时候,大括号{}里面又有3对{},对应3行,还有一行没写出来默认都是0 。 } }; 延伸: 如果定义数组时候行数没有写,int a[][4]={{1,3,5},{2,4,6},{3,5,7}}; 那 {} 里面有3对{},对应3行, 这个数组相当于 int a[3][4 ] = { {1,3,5,,0}, {2,4,6,0}, {3,5,7,0} }; 我们也会经常遇到这样的情况:int a[][3]={1,3,5,2,4,6,3,5,7}; 我们知道{}里面有9个数, 每行3列,刚好是3行。

    43320发布于 2019-12-31
  • 来自专栏AI机器视觉

    AIDI模块讲解之分类(3

    http://mpvideo.qpic.cn/0bf27aabqaaazuakws3fpnqvb6gddd4aagaa.f10002.mp4? d4af46be562d2e473fd707fb0538d45a&dis_t=1654069709&vid=wxv_2088137652611940353&format_id=10002&support_redirect=0&mmversion=false 3 分类标签名称长度限制为10个字符 1 溯源图 显示图像溯源信息 2 缺陷标注模式 切换缺陷标注和掩模编辑状态 3 ROI ROI编辑模式按钮,点击进入ROI编辑模式,调整ROI大小和位置 4 样本分布

    1.1K10编辑于 2022-06-01
  • 来自专栏新智元

    3 nm芯片终结者

    它们正在为2020年左右推出的下一个节点——3 nm——开发一种全新设计的晶体管。 重要的是,这种设计不仅仅是逻辑芯片的下一代晶体管,但它也可能是最后一个。 对于构成当今计算机芯片的CMOS技术,您需要这两种类型的晶体管。 MOSFET的栅极堆叠位于沟道区域的正上方。今天,栅极堆叠由金属(用于栅电极)制成,位于介电材料层的顶上。 对于3-nm节点, FinFET无法胜任任务。我们在十多年以前就看到这种情况,其他人也是如此。 虽然很好,但FinFET有其问题。 在该过程中,气态化学物质吸附到芯片的暴露表面,甚至nanosheet的下侧,以形成单层。

    1K10发布于 2019-08-15
  • 来自专栏硅光技术分享

    3D 硅光芯片

    该工作由加州Davis分校研究小组完成,他们实现了基于3-D光芯片的LIDAR系统。关于LIDAR, 感兴趣的读友可以参看这篇笔记 光学相控阵列, 这里不做赘述。 加州Davis分校研究组所提出的基于硅光的3D PIC,整体结构如下, ? (图片来自文献1) 右图中的小方格是一个结构单元,每个cell由两层硅光PIC芯片和一层EIC芯片构成。 (图片来自文献1) 研究人员在40微米厚的SiO2包覆层中加工出3D的S型波导。将S型波导与SiN基片进行耦合,实验测得的插损是2.8dB。主要损耗来源于两个芯片间的空气隙。 该文献没有给出整个3D PIC最终的工作性能,仅贴出了芯片的结构图,如下图所示, ? (图片来自文献1) 期待整个3D LIDAR系统进一步的实验结果。 几点看法: 目前2D 硅光芯片的集成度其实还没有那么高,对器件密度提高的需求不是主要矛盾。虽然3D PIC的想法很好,有很好的前瞻性,但从应用需求和加工难度来看,还是实用性不够强。

    2K30发布于 2020-08-13
  • 来自专栏java学习

    关于Spring面试题讲解3

    47.如何通过HibernateDaoSupport将Spring和Hibernate结合起来?

    65020发布于 2018-07-25
  • 来自专栏软件研发

    讲解光流估计 liteflownet3

    讲解光流估计 LiteFlowNet3光流估计是计算机视觉领域的重要任务,其可以估计图像序列中每个像素的运动矢量。光流估计在许多应用中都有广泛的应用,例如视频压缩、运动分析和场景理解等。 LiteFlowNet3 是一个轻量级的光流估计模型,本文将对其进行详细讲解。什么是 LiteFlowNet3LiteFlowNet3 是光流估计模型 LiteFlowNet 的最新版本。 为了增加模型的感受野和提高特征表达能力,LiteFlowNet3 还引入了残差连接和金字塔结构等优化技术。训练与优化LiteFlowNet3 的训练过程包括两个阶段:预训练和微调训练。 LiteFlowNet3是一个轻量级的光流估计模型,它具有一些缺点和类似的模型可供参考。 缺点:较低的精度:由于LiteFlowNet3是一个轻量级模型,它在光流估计任务上的精度相对较低。 这些是LiteFlowNet3的一些缺点和类似的模型。在选择光流估计模型时,需要根据具体应用场景的需求来确定最适合的模型。结论本文对光流估计模型 LiteFlowNet3 进行了详细的讲解

    95710编辑于 2023-12-19
  • 来自专栏C++

    C语言:指针3(超级详细讲解

    str3和str4的空间是一样的走if,因为str3和str4的内容是一样的编译器会把str4的空间指向str3的空间,所以空间是一样的 数组指针 数组指针是一个指向数组的指针 数组指针初始化就是取地址给数组指针就可以了 day() { printf("***************************\n"); printf("*** 1.加法 2.减法 ****\n"); printf("*** 3. int add1(int x, int y) { return x - y; } //乘法 int add2(int x, int y) { return x * y; } //除法 int add3( 4 int (*arr[5])(int, int) = { 0,add,add1,add2,add3 }; //用来访问函数指针数组的下标 scanf("%d", &f); printf 4 int (*arr[5])(int, int) = { 0,add,add1,add2,add3 }; //用来访问函数指针数组的下标 scanf("%d", &f); printf

    37610编辑于 2024-10-28
  • 来自专栏luozhiyun的技术学习

    3.深入TiDB:执行优化讲解

    VARCHAR(50), age int, key id_idx (id) ); INSERT INTO student VALUES ('pingcap001', 'pingcap', 3) DataSource 主要记录了表的各种基础信息: [202109122140806.png] 我这里暂时只讲解一下构建 DataSource 这个过程,其他的代码自己感兴趣的可以翻阅一下。 Reference https://pingcap.com/blog-cn/tidb-source-code-reading-3 https://tech.meituan.com/2018/05/20/

    62210发布于 2021-09-12
  • 来自专栏luozhiyun的技术学习

    3.深入TiDB:执行优化讲解

    VARCHAR(50), age int, key id_idx (id) ); INSERT INTO student VALUES ('pingcap001', 'pingcap', 3) DataSource 主要记录了表的各种基础信息: 我这里暂时只讲解一下构建 DataSource 这个过程,其他的代码自己感兴趣的可以翻阅一下。 Reference https://pingcap.com/blog-cn/tidb-source-code-reading-3 https://tech.meituan.com/2018/05/20/

    53720发布于 2021-09-26
  • 来自专栏luozhiyun的技术学习

    3.深入TiDB:执行优化讲解

    VARCHAR(50), age int, key id_idx (id) ); INSERT INTO student VALUES ('pingcap001', 'pingcap', 3) DataSource 主要记录了表的各种基础信息: [202109122140806.png] 我这里暂时只讲解一下构建 DataSource 这个过程,其他的代码自己感兴趣的可以翻阅一下。 Reference https://pingcap.com/blog-cn/tidb-source-code-reading-3 https://tech.meituan.com/2018/05/20/

    97710发布于 2021-09-19
  • 来自专栏音视频技术

    从0到1讲解HTTP3

    HTTP/3时所遇到的挑战、HTTP/3的采用问题以及他对互联网未来发展的看法等等(对话Robin Marx:HTTP/3和QUIC将带来重大机遇和挑战)。 恰巧,Robin去年在Smashing Magazine上发表了一系列讲解HTTP/3和QUIC的文章(原文链接: https://www.smashingmagazine.com/2021/08/http3 ---- 速览:经过近五年的开发,新的HTTP/3协议终于接近尾声。虽然作为实验性功能的早期迭代早已可用,但HTTP/3的可用性和使用将在2021年进一步增加。所以到底什么是HTTP/3? 你可能听过这样的说法:“当丢包时,HTTP/3比HTTP/2快多了”或“HTTP/3连接延迟更低,设置时间更短”或“HTTP/3能够更快地发送数据,而且可以并行发送更多资源”。 HTTP/3的设置和使用(正确)也很具有挑战性,所以配置新协议时一定要多加注意。 第一部分:HTTP/3的历史和核心概念 这一部分针对不了解HTTP/3和其他一般协议的读者,主要介绍基础知识。

    46720编辑于 2022-08-26
  • 来自专栏全栈程序员必看

    ADC芯片——AD7705最详细讲解(STM32)「建议收藏」

    切记:一定要看英文芯片手册DataSheet,网上的AD7705中文手册也就参考一下。 芯片5V供电时,REF建议电压范围是1V~3.5V,推荐值2.5V; 3. 芯片3V供电时,REF建议电压范围是1V~1.75V,推荐值1.225V,模块上参考电压芯片是REF192-2.048,也就是2.048V,显然都不是推荐值,且这已经超出了3V供电的推荐范围,因此电路设计不规范 低功耗CMOS芯片,功耗一般为20uW 7. 可编程,可编程增益,以及降噪参数等。 在编写程序的过程中主要使用了三个寄存器分别为:通信寄存器、设置寄存器和时钟寄存器,就详细讲解这三个。 2.1 通信寄存器   通信寄存器是一个8 位寄存器,既可以读出数据也可以把数据写进去。

    10.5K52编辑于 2022-08-03
  • 来自专栏生信菜鸟团

    GEO数据分析流程之芯片3

    show_rownames = F, annotation_col=annotation_col, scale = "row", breaks = seq(-3,3

    25210编辑于 2024-06-28
  • 来自专栏写字母的代码哥

    MongoDB的CRUD操作讲解-3-update&remove

    { item: "MNO2" }, { $set: { category: "apparel", details: { model: "14Q3" 没有匹配就新插入一条文档 db.inventory.update( { item: "TBD2" }, { $set: { details: { "model" : "14Q3"

    83930发布于 2020-09-23
  • 来自专栏ypw

    Codeforces Round #674 (Div. 3) A ~ F 详细讲解

    #include<bits/stdc++.h> #define inf 0x3f3f3f3f using namespace std; typedef long long ll; ll a[10]; tot+=b[2]:tot+=a[1]; a[2] >= b[3] ? tot+=b[3]:tot+=a[2]; a[3] >= b[1] ? ll a1=0,a2=0,a3=0,b1=0,b2=0,b3=0; ll aa1=0,aa2=0,aa3=0;//存下平局跟输的 if(a[2] - b[1] -b[2] > 0){ [3]); } ans = min(ans,aa1); if(a[3] - b[3] -b[2] >0){ aa3 =(a[3] - b[3]-b[2]); } to = aa1+aa2 (3, a[2] - 1) % mod) % mod; if (a[11]) ans = (ans + a[11] % mod * qpow(3, a[2] - 2) % mod) % mod;

    48210发布于 2020-10-10
  • 来自专栏thinkphp+vue

    3个性能监控和优化命令讲解

    整理出了三个有关性能监控和优化命令详细讲解,文章很长,涉及top命令、free命令和vmstat命令,真的是很详细的讲解,希望能帮到大家 1 top命令 top命令是Linux下常用的性能分析工具, 而且该命令的很多特性都可以通过交互式命令或者在个人定制文件中进行设定. 1.命令格式: top [参数] 2.命令功能: 显示当前系统正在执行的进程的相关信息,包括进程ID、内存占用率、CPU占用率等 3. : 实例5:设置信息更新次数 命令: top -n 2 输出: 说明: 表示更新两次后终止更新显示 实例6:设置信息更新时间 命令: top -d 3 输出: 说明: 表示更新周期为3秒 实例7:显示指定的进程信息 共享内存将被忽略 3.命令参数: -b  以Byte为单位显示内存使用情况。  -k  以KB为单位显示内存使用情况。  -m  以MB为单位显示内存使用情况。 如果disk 经常不等于0, 且在 b中的队列 大于3, 表示 io性能不好。

    1.1K30发布于 2021-05-18
  • 来自专栏全志嵌入式那些事

    3月全志芯片开源项目分享合集

    GitHub库,包含Linux驱动,arduino库,espidf例程,Micropython例程,plantformIO例程等等…作者本人也是选用AXP2101来对过往基于AXP202/AXP173芯片所开发的项目进行换代升级 硬件部分的升级主要体现在:为方便PCB电路板的设计与焊接,增加成功率,本设计采用模块化思想,将AXP202外围电路封装为一个邮票孔模块焊接在主板上,将可用户自定义的管脚全部引出,极大简化了芯片外围(只有电感与电容 ),增加了多路电源,布线简单,芯片封装缩小,融合ACIN与VBUS为一个输入。 开发板板载4个USB Type C 接口,分别为3个HOST和一个OTG,支持USB摄像头与采集卡输入。

    60110编辑于 2024-04-02
  • 来自专栏周拱壹卒

    PS3 HDMI 芯片损坏低成本修复

    很久没开机的 PS3,开机时发现没有图像,绿灯常亮。 换 HDMI 线、口、电视,分别出现无图像、雪花、只能输出 480p 分辨率情况。 480p 分辨率下虽然能凑合玩,但游戏中文字等内容辨识困难。 基本确诊为 HDMI 芯片损坏。 实际玩了几个游戏,感觉画面偏暗,都需要将亮度调到最亮,才能勉强看清画面的一些细节,不过跟 480p 比起来还是要强太多了:) gow3-1 gow3-2 另外,转换器上面还带了一个耳机孔,可以电视和耳机同时输出音频 PS3 手柄长时间不用可能会出现充不进去电的情况,可以用牙签长按手柄背面的复位孔,就能重新激活手柄电池正常使用了。 但我的两个手柄重新激活之后,也只能在连接 PS3 主机时才能充电,插在主机以外的 USB 接口时依然不能充电,这很不科学……

    1.4K10编辑于 2024-04-09
  • 来自专栏软件研发

    讲解decode bytes in position 2-3: truncated UXXXXXXXX escape

    讲解 "decode bytes in position 2-3: truncated \UXXXXXXXX escape" 错误在 Python 开发中,我们经常会遇到各种异常和错误。 本篇博客文章将重点讲解一个特定的错误:decode bytes in position 2-3: truncated \UXXXXXXXX escape。我们将解释这个错误的含义以及如何定位和解决它。 这个错误提示意味着在第2到第3个位置(从0开始计数)的字节处出现了截断的 Unicode 转义序列。定位错误当你遇到这个错误时,首先要做的是找到引发错误的代码行。 错误提示会告诉你在哪个位置出现了问题,例如 "decode bytes in position 2-3",所以你需要查找这个位置附近的代码行。 通过本篇文章的讲解,希望你能够更好地理解这个错误的含义,能够定位和解决类似问题。在处理 Unicode 字符串时,务必要遵循正确的转义规则,以及在遇到问题时要有耐心和熟练地排查错误。

    1.4K10编辑于 2023-12-08
  • 来自专栏全栈程序员必看

    3分钟教你子网划分–(内含习题讲解

    文章目录 一.IPV4 1.IP地址 2.IPV4地址组成 3.IP地址分类 二.子网掩码 1.网络地址与广播地址 2.子网划分 一.IPV4 1.IP地址 IP地址分为IPV4和IPV6,但现在目前大家所常用的为 十六进制表示 2.IPV4地址组成 IPV4是由两部分组成,即: 网络部分(NETWORK) 主机部分(HOST) 例:192.168.1.132 网络部分: 192.168.1 主机部分: 132 3. 00000000 所以四个子网为: 子网1的网络地址:192.168.2.00000000即:192.168.2.0 子网2的网络地址:192.168.2.01000000即:192.168.2.64 子网3的网络地址 需要11100000;剩下5个主机位,2^5-2=30>28所以子网地址位255.255.255.224 可以划分2^3=8个子网,所以每个子网的地址分别如下: 192.3.2.000 00000即

    12.7K51编辑于 2022-09-14
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