适用于不让用/ * 的情况实现某些结果 ! /** * 快速乘法 * * @param a 乘数 * @param b 被乘数 * @return 积 */ public static long quickMulti(long a, long b) { long result = 0; while (b > 0) { if ((b & 1) == 1) {
本文链接:https://blog.csdn.net/shiliang97/article/details/101049523 2-4 另类堆栈 (20 分) 在栈的顺序存储实现中,另有一种方法是将Top
本题要求编写程序,计算华氏温度150°F对应的摄氏温度。计算公式:C=5×(F−32)/9,式中:C表示摄氏温度,F表示华氏温度,输出数据要求为整型。
source[i]; } } /******************************************************* * 名称:获取报文MAC值 * 功能:报文MAC算法 位密钥结果放入mac_buf } /******************************************************* * 名称:获取报文MAC值 * 功能:报文MAC算法 * 入口: * *buf ,要计算的数据缓冲区;buf_size,计算数据的长度 * *key ,密钥(8B) * 出口:mac_buf,计算出来的MAC值(8B) ansi x9.9 MAC算法
2-4 线性表之双链表 双向链表除了相当于在单链表的基础上,每个结点多了一个指针域prior,用于存储其直接前驱的地址。同时保留有next,用于存储其直接后继的地址。 ?
> l1 <- list("a",2,10L,3+4i,TRUE) #每个元素没有名字 > l1 [[1]] [1] "a"
下面直接给出权重向量的更新表达式,然后通过可视化的方式来直观的展示权重向量的更新。
「什么是哈温平衡?」 ❝哈迪-温伯格(Hardy-Weinberg)法则 哈迪-温伯格(Hardy-Weinberg)法则是群体遗传中最重要的原理,它解释了繁殖如何影响群体的基因和基因型频率。这个法则是用Hardy,G.H (英国数学家) 和Weinberg,W.(德国医生)两位学者的姓来命名的,他们于同一年(1908年)各自发现了这一法则。他们提出在一个不发生突变、迁移和选择的无限大的随机交配的群体中,基因频率和基因型频率将逐代保持不变。---百度百科 ❞ 「怎么做哈温平衡检验?」 ❝「卡方适合性检验!」
2-4 朋友圈 (25 分) 某学校有N个学生,形成M个俱乐部。每个俱乐部里的学生有着一定相似的兴趣爱好,形成一个朋友圈。一个学生可以同时属于若干个不同的俱乐部。
历经千帆,我们再来看看,通信系统的设计,套路在哪?从理论到实践,有几条街的距离? 一个完整的通信系统,是十分庞大的,没有几百上千人,在短时间内是做不好的。 本文仅仅针对5G NR中的基带算法部分,做一个简单梳理。 对于5G通信系统, 站在基站侧的角度,那么下行方向的整个处理过程,从gNB MAC到终端UE MAC,可以用图2来说明。 在通信中,我们知道有几个概念,比如频谱搬移、时频域变换、星座映射、信道编解码、上下变频、ADC/DAC等。实际上,通信系统的设计,全是套路。 图4 5G NR基站架构部署场景 话说回来,通信发射机的设计,在业界来看,不是主要挑战,核心算法也没几个,当然难点也是有的。各种控制信道、广播信道和数据信道揉在一起,就足够玩一年半载了。 图10 火星探测器天问一号环绕器与火星合影 虽然本篇文章在讲通信算法的套路,并从FPGA工程师的角度来简述闲扯,但其实背后始基于这样的动因: 逻辑实现和算法设计不分家,千万不要设定自己能力的边界,在术业有专攻的基础上
XSP30 作为一款支持 PD/QC 快充协议的升降压型锂电池充电 IC,凭借其独特的 2-4 节电池兼容、2A 大电流快充等特性,正悄然改变着便携式设备的充电格局,重新定义人们的充电体验。 其独特的动态效率优化算法更是一大亮点,该算法可使芯片的转换效率最高达到 90%。 它的出现,为 2-4 节串联锂电池的充电管理提供了高效、安全、智能的解决方案,不仅满足了当下消费者对快速充电的需求,也为众多电子设备厂商在产品设计和优化上提供了有力的支持。
代码清单2-4 int Count(BYTE v) { int num = 0; switch (v) { case 0x0:
本题要求编写程序,计算交错序列 1-2/3+3/5-4/7+5/9-6/11+... 的前N项之和。
练习2-4 温度转换 本题要求编写程序,计算华氏温度150°F对应的摄氏温度。计算公式:C=5×(F−32)/9,式中:C表示摄氏温度,F表示华氏温度,输出数据要求为整型。
线程通信 生产者消费者 一、使用同一个共享变量控制 Synchronized、wait、notify Lock、Condition 利用volatile 利用AtomicInteger 二、 PipedInputStream、PipedOutputStream 三、利用BlockingQueue 进程通信
01 随机算法 问题:从扑克牌中随机抽 5 张牌,判断是不是顺子,即这 5 张牌是不是连续的。 04 Android线程间通信有几种方式 Handler机制 runOnUiThread(Runnable action) View.post(Runnable action) AsyncTask 广播
上一篇文章讲到了php进程通信的进程信号通信方法,本文介绍的是有名管道: 管道通信,主要是利用文件,写入以及读取来进行通信的, 通俗来讲,就是A进程在1.txt写入1,B进程读取1.txt,就能读取到这个 1,这样就通信成功了. 当然,php进程管道通信没有这么简单 注意:多进程系列文章,都建立在linux环境,php-cli运行模式下 一:创建个专属管道的文件: $fifoPath = "tmp/$name".getmypid
本篇文章是博主在通信等领域学习时,用于个人学习、研究或者欣赏使用,并基于博主对通信等领域的一些理解而记录的学习摘录和笔记,若有不当和侵权之处,指出后将会立即改正,还望谅解。 文章分类在通信领域笔记: 通信领域笔记(8)---《通信系统的最佳线性均衡器(2)---自适应滤波算法》 通信系统的最佳线性均衡器(2)---自适应滤波算法 通信系统的最佳线性均衡器 自适应均衡需要一个期望响应序列,在通信系统接通的时候,设置一段专门时间,用于训练均衡器,在这个时段,通信发送机和通信接收机都产生一段约定的训练序列。 自适应均衡需要一个期望响应序列,在通信系统接通的时候,设置一段专门时间,用于训练均衡器,在这个时段,通信发送机和通信接收机都产生一段约定的训练序列。 在通信系统中,角度调制是常用的调制形式,包括频率调制(FM)和相位调制(PM),这些调制信号都满足包络是常数的性质,利用这个性质,构造一类盲自适应均衡算法,即 CMA 算法。
1.3 生成临时密钥 Diffie-Hellman算法: 一旦服务器的身份得到验证,客户端生成一个用于后续通信的临时对称密钥。 加密通信阶段 握手阶段完成后,客户端和服务器将使用协商得到的对称密钥进行加密通信,确保通信的机密性和完整性。 2.1 对称加密 AES算法: 一旦握手完成,双方使用协商得到的对称密钥进行对称加密通信。 2.2 完整性保护 HMAC算法: 通信双方使用HMAC(Hash-based Message Authentication Code)来保护通信内容的完整性,防止被篡改。 这一设计既保证了通信的安全性,也维持了较高的通信效率。在整个加密过程中,涉及到的主要密码学算法包括RSA、Diffie-Hellman、AES和HMAC。 这些算法的有机组合使得HTTPS在保障通信安全性方面表现出色。
能够实现两个独立应用程序之间的通信。 进行跨进程通信 AIDL用法 既然是两个进程间的通信,那就必须要创建两个Android应用程序,一个应用程序A借助service用来实现所定义的aidl接口,另一个应用程序B用来绑定A应用程序中所创建的服务 string); } 4,在aidl文件保存后,Eclipse中的adt插件会帮助你自动的在gen目录下生成对应的java文件,目录结构如下: 5,在activity中使用aidl进行进程间通信 conn, BIND_AUTO_CREATE); setBtnFlags(false, true,true); break; case R.id.send_msg: //进程间通信 catch block e.printStackTrace(); } } break; default: break; } } } AIDL进程间通信效果图