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  • 来自专栏wym

    19第一场 nowcoder F

    题解: 爆,算出一个人总的竞争值d[i],每次把他加入一组,就加上d[i]减去两倍的所有组内竞争值。

    31520发布于 2019-08-01
  • 来自专栏AI机器学习与深度学习算法

    机器学习入门 4-5 超参数

    通过前面的小节,我们知道了kNN算法中k这个参数值,在sklearn中k这个值被封装成了k_neighbors参数。在前面我们随机的指定参数k的值,究竟k的值为多少的时候,模型才是最好的呢?这就涉及到了机器学习领域非常重要的问题~超参数问题。

    74230发布于 2019-11-13
  • 来自专栏Cell的前端专栏

    广

    广度优先搜索在进一步遍历图中顶点之前,先访问当前顶点的所有邻接结点。访问了就入队。

    88020编辑于 2022-02-25
  • 来自专栏Hank’s Blog

    4-5 R语言函数 split

    0.05258653 0.38525197 0.46051864 -0.65455547 2.40130937 [13] 1.33670458 2.30777912 -1.34873009 > f <- gl(3,5) > f [1] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Levels: 1 2 3 > split(x,f) $`1` [1] 0.6100871 0.8174617 0.38525197 0.46051864 $`3` [1] -0.6545555 2.4013094 1.3367046 2.3077791 -1.3487301 > lapply(split(x,f)

    86340发布于 2020-09-16
  • 好物周刊#114:素材

    一个基于 vue 开发的可视化商城搭建平台,包括多页面可视化构建、Json Schema 生成器(可视化搭建物料控制面板),实现组件流水线式标准接入平台。最新版本使用 uni-app 重构物料、模板项目,支持生成 H5、小程序多端商城。

    10610编辑于 2026-03-26
  • 来自专栏大前端_Web

    javascript高级程序设计(4-5)章笔记

    版权声明:本文为吴孔云博客原创文章,转载请注明出处并带上链接,谢谢。 https://blog.csdn.net/wkyseo/article/details/51234909

    66740发布于 2018-09-27
  • 来自专栏运维之路

    【每日一思】2022年第4-5

    一直认为理想情况下的数据运营方法应该基于“贴源层数据-》指标(至少到带有主题的流水)-》洞察-》决策-》执行”的路线,这样才能减少返工的重复性工作量。

    25220编辑于 2022-03-07
  • 来自专栏巴山学长

    科研小助手推荐第九期 —— 空气

    在实际科研中,有时候可能需要在本地查找含有某个关键词的单个或多个文件,而Everything显然是不能胜任这项工作的。那有没有这样一款可以检索文本内容的工具呢?答案是肯定。

    1.3K50发布于 2021-08-26
  • 来自专栏ypw

    0x3f3f3f3f

    前阵子无意中看到了一个不一样的取值,INF=0x3f3f3f3f,这时我又郁闷了,这个值又代表的是什么?于是我去寻找答案,发现这个值的设置真的很精妙! 另一方面,由于一般的数据都不会大于10^9,所以当我们把无穷大加上一个数据时,它并不会溢出(这就满足了“无穷大加一个有穷的数依然是无穷大”),事实上0x3f3f3f3f+0x3f3f3f3f=2122219134 ,这非常大但却没有超过32-bit int的表示范围,所以0x3f3f3f3f还满足了我们“无穷大加无穷大还是无穷大”的需求。 现在好了,如果我们将无穷大设为0x3f3f3f3f,那么奇迹就发生了,0x3f3f3f3f的每个字节都是0x3f! 所以要把一段内存全部置为无穷大,我们只需要memset(a,0x3f,sizeof(a))。 所以在通常的场合下,0x3f3f3f3f真的是一个非常棒的选择!

    1.4K10发布于 2020-09-11
  • 来自专栏NetCore 从壹开始

    4-5 安装并迁移数据库:mysql

    inspect volume_name查看数据的相关信息,例如挂载位置 cd /var/lib/docker/volumes/volume_name/_data ls 如果有文件,先把当前文件夹清空 rm -f 123456 --name chjmysql1 mysql 2、旧数据打包并迁移恢复 在恢复数据之前需要把刚刚建立的数据卷里面关联的内容删除掉,然后把之前的数据卷内容复制到现在的数据卷进行数据恢复 rm -f

    80120编辑于 2023-01-09
  • 来自专栏iOS面试

    iOS 面试策略之算法基础4-5

    前面介绍了数组、字典、字符串、链表、栈、队列的处理和应用方法。本节将会探讨平常相对很少用到、面试中却是老面孔的数据结构:二叉树。本节主要包括以下内容:

    1.1K60发布于 2021-04-20
  • 来自专栏Java

    队列+宽

    给你二叉树的根节点 root ,返回其节点值的 锯齿形层序遍历 。(即先从左往右,再从右往左进行下一层遍历,以此类推,层与层之间交替进行)。

    57110编辑于 2024-12-24
  • 来自专栏机器学习AI算法工程

    深度学习--CLIP算法(文本图片,图片图片)

      CLIP全称Constrastive Language-Image Pre-training,是OPAI推出的采用对比学习的文本-图像预训练模型。CLIP惊艳之处在于架构非常简洁且效果好到难以置信,在zero-shot文本-图像检索,zero-shot图像分类,文本→图像生成任务guidance,open-domain 检测分割等任务上均有非常惊艳的表现,本文将对CLIP做一些初步的介绍。

    4K30编辑于 2023-09-04
  • 来自专栏AI SPPECH

    IO竞赛2025年题目解析:基础级难度(4-5

    2025年的IO竞赛基础级(难度系数4-5)题目开始涉及更多的数据结构和算法思想,对选手的编程能力和逻辑思维提出了更高的要求。 难度进阶路径: 入门(1-3) → 基础(4-5) → 提高(6-8) → 竞赛(9-10) 难度系数 考察重点 核心知识点 学习目标 4-5 数据结构、算法应用 栈、队列、树、图的基础应用 掌握基础数据结构的使用和简单算法的实现 ) ├── 第四章:基础级题目解题技巧总结 └── 第五章:从基础到提高的学习建议 第一章:2025年IO竞赛基础级题目概述 根据2025年NOI修订版大纲,基础级(CSP-J提高)的知识点难度系数为4-

    29410编辑于 2025-11-13
  • 来自专栏算法工程师之路

    和广问题-LeetCode 110、104(DFS, BFS)

    给定一个二叉树,找出其最大深度。 二叉树的深度为根节点到最远叶子节点的最长路径上的节点数。 说明: 叶子节点是指没有子节点的节点。

    1.4K10发布于 2019-10-13
  • 来自专栏加菲猫的VFP

    小众搜索引擎 F ,这个最接近谷歌的搜索引擎又可以用了!

    小众搜索引擎 F 。 主页的左下角有个「个性化」的按钮,打开后,可以 DIY 选择一下主页显示的内容,比如时间、天气、名言、自定义背景等。

    1.6K30编辑于 2023-01-03
  • 来自专栏木下学Python

    爬取历史热,武汉到底上了几次热

    这次小编带大家从技术的角度看一看,自从疫情爆发以来,探索一下武汉到底上了微博多少次热。 数据获取 小编选取了 “微博热神器” 作为爬取目标: ? 我们得到权限后,向下滑,发现是 ajax 加载的,我们的目标是爬取 2020 年 1 月至 2 月中旬以来武汉的历史热数据,发现有 20 页数据: ? 我们查看请求方式为 post 请求: ? 热走势 得到数据后,我们对历史热次数做一个日历图: ? 从日历图中看出,武汉 1月 20 号以前上热次数较少,大概从 20 号左右以后次数突然变多了,走势图如下: ? 从走势图看出 1 月 20 号以后,武汉上热次数突然激增,这是由于疫情突然爆发了,全国的焦点都时刻关注着武汉,导致微博热,武汉上的次数变多。

    2K10发布于 2020-02-24
  • 来自专栏数据结构与算法

    数据结构与算法 | 深(DFS)与广(BFS)

    (DFS)与广(BFS) 在查找二叉树某个节点时,如果把二叉树所有节点理解为解空间,待找到那个节点理解为满足特定条件的解,对此解答可以抽象描述为: 在解空间中搜索满足特定条件的解,这其实就是搜索算法

    1.7K231编辑于 2023-10-26
  • 来自专栏算法其实很好玩

    Day22-图算法-图的深和宽

    今天先更一下图算法的基础知识-宽和深 二 问题来了 Q:给定一个图,给出图的深度优先搜索和宽度优先搜索结果。 ?

    1K20发布于 2019-07-15
  • 来自专栏glm的全栈学习之路

    0x3f3f3f3f常量在编程中的妙用

    我们的常量还应该满足“无穷大加无穷大依然是无穷大”,至少两个无穷大相加不应该出现灾难性的错误,这一点上2147483647(0x7fffffff)依然不能满足我们 到网上找了下,发现很多大牛都是用0x3f3f3f3f 0x3f3f3f3f的十进制是1061109567,也就是10^9级别的(和0x7fffffff一个数量级),而一般场合下的数据都是小于10^9的,所以它可以作为无穷大使用而不致出现数据大于无穷大的情形 另一方面,由于一般的数据都不会大于10^9,所以当我们把无穷大加上一个数据时,它并不会溢出(这就满足了“无穷大加一个有穷的数依然是无穷大”),事实上0x3f3f3f3f+0x3f3f3f3f=2122219134 ,这非常大但却没有超过32-bit int的表示范围,所以0x3f3f3f3f还满足了我们“无穷大加无穷大还是无穷大”的需求。 ,那么奇迹就发生了,0x3f3f3f3f的每个字节都是0x3f

    1.4K20发布于 2020-09-28
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