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C++容器之vector类

目录

  • 1.vector的介绍及使用
    • 1.1vector的介绍
    • 1.2vector的使用
      • 1.2.1 vector的定义
      • 1.2.2 vector iterator 的使用
      • 1.2.3 vector 空间增长问题
      • 1.2.4 vector 增删查改
      • 1.2.5vector 迭代器失效问题
      • 1.2.6 vector 在OJ中的使用。
  • 2.vector深度剖析及模拟实现
    • 2.1 std::vector的核心框架接口的模拟实现bit::vector
    • 2.2 使用memcpy拷贝问题
    • 2.2 动态二维数组理解

1.vector的介绍及使用

1.1vector的介绍

  1. vector是表示可变大小数组的序列容器。
  2. 就像数组一样,vector也采用的连续存储空间来存储元素。也就是意味着可以采用下标对vector的元素
    进行访问,和数组一样高效。但是又不像数组,它的大小是可以动态改变的,而且它的大小会被容器自
    动处理。
  3. 本质讲,vector使用动态分配数组来存储它的元素。当新元素插入时候,这个数组需要被重新分配大小
    为了增加存储空间。其做法是,分配一个新的数组,然后将全部元素移到这个数组。就时间而言,这是
    一个相对代价高的任务,因为每当一个新的元素加入到容器的时候,vector并不会每次都重新分配大
    小。
  4. vector分配空间策略:vector会分配一些额外的空间以适应可能的增长,因为存储空间比实际需要的存储空间更大。不同的库采用不同的策略权衡空间的使用和重新分配。但是无论如何,重新分配都应该是对数增长的间隔大小,以至于在末尾插入一个元素的时候是在常数时间的复杂度完成的。
  5. 因此,vector占用了更多的存储空间,为了获得管理存储空间的能力,并且以一种有效的方式动态增
    长。
  6. 与其它动态序列容器相比(deque, list and forward_list), vector在访问元素的时候更加高效,在末尾添加和删除元素相对高效。对于其它不在末尾的删除和插入操作,效率更低。比起list和forward_list统一的迭代器和引用更好。使用STL的三个境界:能用,明理,能扩展.

1.2vector的使用

vector学习时一定要学会查看文档:vector的文档介绍,vector在实际中非常的重要,在实际中我们熟悉常见的接口就可以,下面列出了哪些接口是要重点掌握的

1.2.1 vector的定义

在这里插入图片描述

1.2.2 vector iterator 的使用

接口begin和end分别返回的是iterator/const_iterator, 获取最后一个数据的下一个位置的iterator/const_iterator
接口rbegin和rend分别返回的是最后一个数据位置的reverse_iterator,获取第一个数据前一个位置的reverse_iterator
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

1.2.3 vector 空间增长问题

在这里插入图片描述
capacity的代码在vs和g++下分别运行会发现,vs下capacity是按1.5倍增长的,g++是按2倍增长的。
这个问题经常会考察,不要固化的认为,vector增容都是2倍,具体增长多少是根据具体的需求定义的。vs是PJ版本STL,g++是SGI版本STL。
reserve只负责开辟空间,如果确定知道需要用多少空间,reserve可以缓解vector增容的代价缺陷问题。
resize在开空间的同时还会进行初始化,影响size

// 测试vector的默认扩容机制
void TestVectorExpand()
{
size_t sz;
vector<int> v;
sz = v.capacity();
cout << "making v grow:\n";
for (int i = 0; i < 100; ++i)
{
v.push_back(i);
if (sz != v.capacity())
{
sz = v.capacity();
cout << "capacity changed: " << sz << '\n';
}
}
}
vs:运行结果:vs下使用的STL基本是按照1.5倍方式扩容
making foo grow:
capacity changed: 1
capacity changed: 2
capacity changed: 3
capacity changed: 4
capacity changed: 6
capacity changed: 9
capacity changed: 13
capacity changed: 19
capacity changed: 28
capacity changed: 42
capacity changed: 63
capacity changed: 94
capacity changed: 141
g++运行结果:linux下使用的STL基本是按照2倍方式扩容
making foo grow:
capacity changed: 1
capacity changed: 2
capacity changed: 4
capacity changed: 8
capacity changed: 16
capacity changed: 32
capacity changed: 64
capacity changed: 128
// 如果已经确定vector中要存储元素大概个数,可以提前将空间设置足够
// 就可以避免边插入边扩容导致效率低下的问题了
void TestVectorExpandOP()
{
vector<int> v;
size_t sz = v.capacity();
v.reserve(100); // 提前将容量设置好,可以避免一遍插入一遍扩容
cout << "making bar grow:\n";
for (int i = 0; i < 100; ++i)
{
v.push_back(i);
if (sz != v.capacity())
{
sz = v.capacity();
cout << "capacity changed: " << sz << '\n';
}
}
}

1.2.4 vector 增删查改

在这里插入图片描述

1.2.5vector 迭代器失效问题

迭代器的主要作用就是让算法能够不用关心底层数据结构,其底层实际就是一个指针,或者是对指针进行了封装,比如:vector的迭代器就是原生态指针T* 。因此迭代器失效,实际就是迭代器底层对应指针所指向的空间被销毁了,而使用一块已经被释放的空间,造成的后果是程序崩溃(即如果继续使用已经失效的迭代器,程序可能会崩溃)
对于vector可能会导致其迭代器失效的操作有:

  1. 会引起其底层空间改变的操作,都有可能是迭代器失效,比如:resize、reserve、insert、assign、push_back等
#include <iostream>
using namespace std;
#include <vector>
int main()
{
vector<int> v{1,2,3,4,5,6};
auto it = v.begin();
// 将有效元素个数增加到100个,多出的位置使用8填充,操作期间底层会扩容
// v.resize(100, 8);
// reserve的作用就是改变扩容大小但不改变有效元素个数,操作期间可能会引起底层容量改变
// v.reserve(100);
// 插入元素期间,可能会引起扩容,而导致原空间被释放
// v.insert(v.begin(), 0);
// v.push_back(8);
// 给vector重新赋值,可能会引起底层容量改变
v.assign(100, 8);
/*
出错原因:以上操作,都有可能会导致vector扩容,也就是说vector底层原理旧空间被释放掉,
而在打印时,it还使用的是释放之间的旧空间,在对it迭代器操作时,实际操作的是一块已经被释放的
空间,而引起代码运行时崩溃。
解决方式:在以上操作完成之后,如果想要继续通过迭代器操作vector中的元素,只需给it重新
赋值即可。
*/
while(it != v.end())
{
cout<< *it << " " ;
++it;
}
cout<<endl;
return 0;
}
  1. 指定位置元素的删除操作–erase
#include <iostream>
using namespace std;
#include <vector>
int main()
{
int a[] = { 1, 2, 3, 4 };
vector<int> v(a, a + sizeof(a) / sizeof(int));
// 使用find查找3所在位置的iterator
vector<int>::iterator pos = find(v.begin(), v.end(), 3);
// 删除pos位置的数据,导致pos迭代器失效。
v.erase(pos);
cout << *pos << endl; // 此处会导致非法访问
return 0;
}

erase删除pos位置元素后,pos位置之后的元素会往前搬移,没有导致底层空间的改变,理论上讲迭代器不应该会失效,但是:如果pos刚好是最后一个元素,删完之后pos刚好是end的位置,而end位置是没有元素的,那么pos就失效了。因此删除vector中任意位置上元素时,vs就认为该位置迭代器失效了。
以下代码的功能是删除vector中所有的偶数,请问那个代码是正确的,为什么?

#include <iostream>
using namespace std;
#include <vector>
int main()
{
vector<int> v{ 1, 2, 3, 4 };
auto it = v.begin();
while (it != v.end())
{
if (*it % 2 == 0)
v.erase(it);
++it;
}
return 0;
}
int main()
{
vector<int> v{ 1, 2, 3, 4 };
auto it = v.begin();
while (it != v.end())
{
if (*it % 2 == 0)
it = v.erase(it);
else
++it;
}
return 0;
}
  1. 注意:Linux下,g++编译器对迭代器失效的检测并不是非常严格,处理也没有vs下极端。
// 1. 扩容之后,迭代器已经失效了,程序虽然可以运行,但是运行结果已经不对了
int main()
{
vector<int> v{1,2,3,4,5};
for(size_t i = 0; i < v.size(); ++i)
cout << v[i] << " ";
cout << endl;
auto it = v.begin();
cout << "扩容之前,vector的容量为: " << v.capacity() << endl;
// 通过reserve将底层空间设置为100,目的是为了让vector的迭代器失效
v.reserve(100);
cout << "扩容之后,vector的容量为: " << v.capacity() << endl;
// 经过上述reserve之后,it迭代器肯定会失效,在vs下程序就直接崩溃了,但是linux下不会
// 虽然可能运行,但是输出的结果是不对的
while(it != v.end())
{
cout << *it << " ";
++it;
}
cout << endl;
return 0;
}
程序输出:
1 2 3 4 5
扩容之前,vector的容量为: 5
扩容之后,vector的容量为: 100
0 2 3 4 5 409 1 2 3 4 5
// 2. erase删除任意位置代码后,linux下迭代器并没有失效
// 因为空间还是原来的空间,后序元素往前搬移了,it的位置还是有效的
#include <vector>
#include <algorithm>
int main()
{
vector<int> v{1,2,3,4,5};
vector<int>::iterator it = find(v.begin(), v.end(), 3);
v.erase(it);
cout << *it << endl;
while(it != v.end())
{
cout << *it << " ";
++it;
}
cout << endl;
return 0;
}
程序可以正常运行,并打印:
4 4
5
// 3: erase删除的迭代器如果是最后一个元素,删除之后it已经超过end
// 此时迭代器是无效的,++it导致程序崩溃
int main()
{
vector<int> v{1,2,3,4,5};
// vector<int> v{1,2,3,4,5,6};
auto it = v.begin();
while(it != v.end())
{
if(*it % 2 == 0)
v.erase(it);
++it;
}
for(auto e : v)
cout << e << " ";
cout << endl;
return 0;
}
========================================================
// 使用第一组数据时,程序可以运行
[sly@VM-0-3-centos 20220114]$ g++ testVector.cpp -std=c++11
[sly@VM-0-3-centos 20220114]$ ./a.out
1 3 5
=========================================================
// 使用第二组数据时,程序最终会崩溃
[sly@VM-0-3-centos 20220114]$ vim testVector.cpp
[sly@VM-0-3-centos 20220114]$ g++ testVector.cpp -std=c++11
[sly@VM-0-3-centos 20220114]$ ./a.out
Segmentation fault

从上述三个例子中可以看到:SGI STL中,迭代器失效后,代码并不一定会崩溃,但是运行结果肯定不对,如果it不在begin和end范围内,肯定会崩溃的
4. 与vector类似,string在插入+扩容操作+erase之后,迭代器也会失效

#include <string>
void TestString()
{
string s("hello");
auto it = s.begin();
// 放开之后代码会崩溃,因为resize到20会string会进行扩容
// 扩容之后,it指向之前旧空间已经被释放了,该迭代器就失效了
// 后序打印时,再访问it指向的空间程序就会崩溃
//s.resize(20, '!');
while (it != s.end())
{
cout << *it;
++it;
}
cout << endl;
it = s.begin();
while (it != s.end())
{
it = s.erase(it);
// 按照下面方式写,运行时程序会崩溃,因为erase(it)之后
// it位置的迭代器就失效了
// s.erase(it);
++it;
}
}

迭代器失效解决办法:在使用前,对迭代器重新赋值即可.

1.2.6 vector 在OJ中的使用。

  1. 只出现一次的数字i
class Solution {
public:
int singleNumber(vector<int>& nums) {
int value = 0;
for(auto e : v) {value ^= e; }
return value;
}
};
  1. 杨辉三角OJ
// 涉及resize / operator[]
// 核心思想:找出杨辉三角的规律,发现每一行头尾都是1,中间第[j]个数等于上一行[j-1]+[j]
class Solution {
public:
vector<vector<int>> generate(int numRows) {
vector<vector<int>> vv(numRows);
for(int i = 0; i < numRows; ++i)
{
vv[i].resize(i+1, 1);
}
for(int i = 2; i < numRows; ++i)
{
for(int j = 1; j < i; ++j)
{
vv[i][j] = vv[i-1][j] + vv[i-1][j-1];
}
}
return vv;
}
};

总结:通过上面的练习我们发现vector常用的接口更多是插入和遍历。遍历更喜欢用数组operator[i]的形式访问,因为这样便捷。课下自己实现一遍上面课堂讲解的OJ练习,然后请自行完成下面题目的OJ练习。以此增强学习vector的使用.

2.vector深度剖析及模拟实现

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

2.1 std::vector的核心框架接口的模拟实现bit::vector

#pragma once#include <iostream>
using namespace std;
#include <assert.h>// 注意这里namespace大家下去就不要取名为bit了,否则被面试官看到问bit是啥就尴尬了
namespace bit
{template<class T>class vector{public:// Vector的迭代器是一个原生指针typedef T* iterator;typedef const T* const_iterator;///// 构造和销毁vector(): _start(nullptr), _finish(nullptr), _endOfStorage(nullptr){}vector(size_t n, const T& value = T()): _start(nullptr), _finish(nullptr), _endOfStorage(nullptr){reserve(n);while (n--){push_back(value);}}/** 理论上将,提供了vector(size_t n, const T& value = T())之后* vector(int n, const T& value = T())就不需要提供了,但是对于:* vector<int> v(10, 5);* 编译器在编译时,认为T已经被实例化为int,而10和5编译器会默认其为int类型* 就不会走vector(size_t n, const T& value = T())这个构造方法,* 最终选择的是:vector(InputIterator first, InputIterator last)* 因为编译器觉得区间构造两个参数类型一致,因此编译器就会将InputIterator实例化为int* 但是10和5根本不是一个区间,编译时就报错了* 故需要增加该构造方法*/vector(int n, const T& value = T()): _start(new T[n]), _finish(_start+n), _endOfStorage(_finish){for (int i = 0; i < n; ++i){_start[i] = value;}}// 若使用iterator做迭代器,会导致初始化的迭代器区间[first,last)只能是vector的迭代器// 重新声明迭代器,迭代器区间[first,last)可以是任意容器的迭代器template<class InputIterator>vector(InputIterator first, InputIterator last){while (first != last){push_back(*first);++first;}}vector(const vector<T>& v): _start(nullptr), _finish(nullptr), _endOfStorage(nullptr){reserve(v.capacity());iterator it = begin();const_iterator vit = v.cbegin();while (vit != v.cend()){*it++ = *vit++;}_finish = it;}vector<T>& operator=(vector<T> v){swap(v);return *this;}~vector(){if (_start){delete[] _start;_start = _finish = _endOfStorage = nullptr;}}/// 迭代器相关iterator begin(){return _start;}iterator end(){return _finish;}const_iterator cbegin() const{return _start;}const_iterator cend() const{return _finish;}//// 容量相关size_t size() const { return _finish - _start; }size_t capacity() const { return _endOfStorage - _start; }bool empty() const { return _start == _finish; }void reserve(size_t n){if (n > capacity()){size_t oldSize = size();// 1. 开辟新空间T* tmp = new T[n];// 2. 拷贝元素// 这里直接使用memcpy会有问题吗?同学们思考下//if (_start)//	memcpy(tmp, _start, sizeof(T)*size);if (_start){for (size_t i = 0; i < oldSize; ++i)tmp[i] = _start[i];// 3. 释放旧空间delete[] _start;}_start = tmp;_finish = _start + oldSize;_endOfStorage = _start + n;}}void resize(size_t n, const T& value = T()){// 1.如果n小于当前的size,则数据个数缩小到nif (n <= size()){_finish = _start + n;return;}// 2.空间不够则增容if (n > capacity())reserve(n);// 3.将size扩大到niterator it = _finish;_finish = _start + n;while (it != _finish){*it = value;++it;}}///// 元素访问T& operator[](size_t pos) { assert(pos < size());return _start[pos]; }const T& operator[](size_t pos)const { assert(pos < size());return _start[pos]; }T& front(){return *_start;}const T& front()const{return *_start;}T& back(){return *(_finish - 1);}const T& back()const{return *(_finish - 1);}/// vector的修改操作void push_back(const T& x) { insert(end(), x); }void pop_back() { erase(end() - 1); }void swap(vector<T>& v){std::swap(_start, v._start);std::swap(_finish, v._finish);std::swap(_endOfStorage, v._endOfStorage);}iterator insert(iterator pos, const T& x){assert(pos <= _finish);// 空间不够先进行增容if (_finish == _endOfStorage){//size_t size = size();size_t newCapacity = (0 == capacity()) ? 1 : capacity() * 2;reserve(newCapacity);// 如果发生了增容,需要重置pospos = _start + size();}iterator end = _finish - 1;while (end >= pos){*(end + 1) = *end;--end;}*pos = x;++_finish;return pos;}// 返回删除数据的下一个数据// 方便解决:一边遍历一边删除的迭代器失效问题iterator erase(iterator pos){// 挪动数据进行删除iterator begin = pos + 1;while (begin != _finish) {*(begin - 1) = *begin;++begin;}--_finish;return pos;}private:iterator _start;		// 指向数据块的开始iterator _finish;		// 指向有效数据的尾iterator _endOfStorage;  // 指向存储容量的尾};
}/// /
/// 对模拟实现的vector进行严格测试
void TestBitVector1()
{bit::vector<int> v1;bit::vector<int> v2(10, 5);int array[] = { 1,2,3,4,5 };bit::vector<int> v3(array, array+sizeof(array)/sizeof(array[0]));bit::vector<int> v4(v3);for (size_t i = 0; i < v2.size(); ++i){cout << v2[i] << " ";}cout << endl;auto it = v3.begin();while (it != v3.end()){cout << *it << " ";++it;}cout << endl;for (auto e : v4){cout << e << " ";}cout << endl;
}void TestBitVector2()
{bit::vector<int> v;v.push_back(1);v.push_back(2);v.push_back(3);v.push_back(4);v.push_back(5);cout << v.size() << endl;cout << v.capacity() << endl;cout << v.front() << endl;cout << v.back() << endl;cout << v[0] << endl;for (auto e : v){cout << e << " ";}cout << endl;v.pop_back();v.pop_back();for (auto e : v){cout << e << " ";}cout << endl;v.insert(v.begin(), 0);for (auto e : v){cout << e << " ";}cout << endl;v.erase(v.begin() + 1);for (auto e : v){cout << e << " ";}cout << endl;
}

2.2 使用memcpy拷贝问题

假设模拟实现的vector中的reserve接口中,使用memcpy进行的拷贝,以下代码会发生什么问题?

int main()
{
bite::vector<bite::string> v;
v.push_back("1111");
v.push_back("2222");
v.push_back("3333");
return 0;
}

问题分析:

  1. memcpy是内存的二进制格式拷贝,将一段内存空间中内容原封不动的拷贝到另外一段内存空间中
  2. 如果拷贝的是自定义类型的元素,memcpy既高效又不会出错,但如果拷贝的是自定义类型元素,并且自定义类型元素中涉及到资源管理时,就会出错,因为memcpy的拷贝实际是浅拷贝。
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    结论:如果对象中涉及到资源管理时,千万不能使用memcpy进行对象之间的拷贝,因为memcpy是浅拷贝,否则可能会引起内存泄漏甚至程序崩溃.

2.2 动态二维数组理解

// 以杨慧三角的前n行为例:假设n为5
void test2vector(size_t n)
{
// 使用vector定义二维数组vv,vv中的每个元素都是vector<int>
bit::vector<bit::vector<int>> vv(n);
// 将二维数组每一行中的vecotr<int>中的元素全部设置为1
for (size_t i = 0; i < n; ++i)
vv[i].resize(i + 1, 1);
// 给杨慧三角出第一列和对角线的所有元素赋值
for (int i = 2; i < n; ++i)
{
for (int j = 1; j < i; ++j)
{
vv[i][j] = vv[i - 1][j] + vv[i - 1][j - 1];
}
}
}

bit::vector<bit::vector> vv(n); 构造一个vv动态二维数组,vv中总共有n个元素,每个元素都是vector类型的,每行没有包含任何元素,如果n为5时如下所示:
在这里插入图片描述
vv中元素填充完成之后,如下图所示:
在这里插入图片描述
使用标准库中vector构建动态二维数组时与上图实际是一致的.

结尾:今天的分享到此结束,喜欢的朋友如果感觉有帮助可以点赞三连支持,咱们共同进步!

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目录 前言 一、进程组ID与会话ID 二、setsid() 创建新会话 三、daemon 守护进程 前言 在之前&#xff0c;我们学习过socket编程中的udp通信与tcp通信&#xff0c;但是当时我们服务器启动的时候&#xff0c;都是以前台进程的方式启动的&#xff0c;这样很不优雅&#xff0c…...

安卓开发--按键跳转页面,按键按下变色

前面已经介绍了一个空白按键工程的建立以及响应方式&#xff0c;可以参考这里&#xff1a;安卓开发–新建工程&#xff0c;新建虚拟手机&#xff0c;按键事件响应。 安卓开发是页面跳转是基础&#xff01;&#xff01;&#xff01;所以本篇博客介绍利用按键实现页面跳转&#…...

Ps基础学习笔记

Ps基础学习笔记 Adobe Photoshop&#xff08;简称Ps&#xff09;是一款非常流行的图像处理软件&#xff0c;被广泛应用于图像编辑、修饰和设计等领域。作为一名初学者&#xff0c;了解Ps的基础知识是非常重要的&#xff0c;本文将介绍Ps的基本操作和常用工具&#xff0c;帮助你…...

spring开发问题总结(持续更新)

开始 最近在做项目的时候&#xff0c;总遇到一些大小不一&#xff0c;奇形怪状的问题。 现在终于有时间来总结一下遇到的问题&#xff0c;以备复习之用。 以下提到的问题经过简化&#xff0c;不代表任何项目代码或问题。 问题1&#xff1a;未完成任务状态搜索结果有误&#x…...

Android 状态栏WiFi图标的显示逻辑

1. 状态栏信号图标 1.1 WIFI信号显示 WIFI信号在状态栏的显示如下图所示 当WiFi状态为关闭时&#xff0c;状态栏不会有任何显示。当WiFi状态打开时&#xff0c;会如上图所示&#xff0c;左侧表示有可用WiFi&#xff0c;右侧表示当前WiFi打开但未连接。 当WiFi状态连接时&#x…...

更改 DeepXDE 的后端

DeepXDE 库为科学计算和工程优化等领域提供了深度学习方法&#xff0c;是一个非常有用的工具。其中一个重要的功能是它允许用户自定义后端。在本文中&#xff0c;我们将指导如何更改 DeepXDE 的后端&#xff0c;并且验证更改是否成功。 更改 DeepXDE 的后端 DeepXDE 支持多种…...

SpringBoot之Zuul服务

概述 Spring Cloud Netflix zuul组件是微服务架构中的网关组件,Zuul作为统一网关,是所有访问该平台的请求入口,核心功能是路由和过滤。 目前公司业务就是基于Zuul搭建的网关服务,且提供的服务包括转发请求(路由)、黑名单IP访问拦截、URL资源访问时的权限拦截、统一访问日志记…...

Go-变量

可以理解为一个昵称 以后这个昵称就代指这些信息 var sg string "czy" 声明赋值 package mainimport "fmt"func main() {var sg string "陈政洋"fmt.Println(sg)var age int 73fmt.Println(age)var flag bool truefmt.Println(flag) } …...

【CTF-Crypto】RSA-选择明密文攻击 一文通

RSA&#xff1a;选择明密文攻击 关于选择明/密文攻击&#xff0c;其实这一般是打一套组合拳的&#xff0c;在网上找到了利用的思路&#xff0c;感觉下面这个题目是真正将这个问题实现了&#xff0c;所以还是非常棒的一道题&#xff0c;下面先了解一下该知识点&#xff1a;(来自…...

Pytorch基础:torch.expand() 和 torch.repeat()

在torch中&#xff0c;如果要改变某一个tensor的维度&#xff0c;可以利用view、expand、repeat、transpose和permute等方法&#xff0c;这里对这些方法的一些容易混淆的地方做个总结。 expand和repeat函数是pytorch中常用于进行张量数据复制和维度扩展的函数&#xff0c;但其…...

如何正确安装Scrapy 2.6.1并解决常见的Python环境问题

在配置Python环境和安装包时&#xff0c;常常会遇到版本冲突和路径问题&#xff0c;特别是当系统中存在多个Python版本时。本文将指导你如何在CentOS系统中正确使用pip3安装Scrapy 2.6.1&#xff0c;并解决一些常见的环境问题。 步骤1: 确认和升级 pip3 确认 pip3 的版本&…...

阵痛中的乳业产业,何时才能成为下一个啤酒产业?

说起饮品&#xff0c;近年来中国啤酒业中各大品牌齐齐聚焦高端化的趋势绝对值得一提。然而&#xff0c;与之相反&#xff0c;国内乳业却是仍未进入高端化阶段&#xff0c;甚至陷入了周期底部中。 图源&#xff1a;中国圣牧财报 增收降利 牧企承受巨大的供需缺口压力 从产业链…...

关于模型参数融合的思考

模型参数融合通常指的是在训练过程中或训练完成后将不同模型的参数以某种方式结合起来&#xff0c;以期望得到更好的性能。这种融合可以在不同的层面上进行&#xff0c;例如在神经网络的不同层之间&#xff0c;或者是在完全不同的模型之间。模型参数融合的目的是结合不同模型的…...

张家口建设委员会网站/舆情报告

1.打开网站http://125.74.125.69:8091/&#xff0c; 2.输入用户名&#xff0c;密码 3.选择页面上右上角的菜单 4.点击人口库 5.选择人口信息&#xff0c; 6.根据图中提示 7.跟据图中提示完成下表 转载于:https://www.cnblogs.com/Happy-Eric-1/p/10396847.html...

织梦英文版网站怎么做/建设网站制作

DNS 重要参数1 dns 安装####################################################################yum install -y bind 2 vi /etc/named.conf ############这些参数非常重要&#xff0c;缺一利用私有网络搭建DNS 转发器将导致失败。options {listen-on port 53 { any; };forwar…...

椒江做国际网站的公司/数据营销

在一个仓库里&#xff0c;有一排条形码&#xff0c;其中第 i 个条形码为 barcodes[i]。 请你重新排列这些条形码&#xff0c;使其中两个相邻的条形码 不能 相等。 你可以返回任何满足该要求的答案&#xff0c;此题保证存在答案。 示例 1&#xff1a; 输入&#xff1a;[1,1,1,…...

做简单的网站/广告联盟自动挂机赚钱

一、字节跳动技术一面&#xff08;算法&#xff09; Java 的 16 进制与字符串的相互转换函数JAVA 时间格式化处理将毫秒转化为日期文本的倒序输出判断一个数字是奇数还是偶数用Hibernate 实现分页35 选 7 彩票程序获取 GMT8 时间中文乱码转换小标签Big5 字与 Unicode 的互换取得…...

建立网站专业公司吗/uc信息流广告投放

CAD软件常见问题解答&#xff0c;CAD中的工具栏不见了怎么办&#xff1f;如何清理图形问&#xff1a;AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办&#xff1f;答&#xff1a;在工具栏处点右键&#xff0c;工具——选项——配置——重置&#xff0c;也可用命令&#xff1a;MENULOAD命令&…...

网站开发需要什么工具/网店运营是做什么的

本笔记将介绍&#xff1a;如何安装 Certbot 工具&#xff1b;如何使用它获取证书&#xff1b;如何处理在操作过程中遇到的问题。 注意事项 本部分内容属于简述&#xff0c;详细内容请参考 certbot instructions 官方页面&#xff0c;依据提示操作即可。以下是操作大致流程&…...