点这里 7-6 A-B 本题要求你计算A−B。不过麻烦的是,A和B都是字符串 —— 即从字符串A中把字符串B所包含的字符全删掉,剩下的字符组成的就是字符串A−B。
7-6 连续因子 题目 7-6 连续因子 (20 分) 一个正整数 N 的因子中可能存在若干连续的数字。例如 630 可以分解为 3×5×6×7,其中 5、6、7 就是 3 个连续的数字。 输入样例: 630 输出样例: 3 567 我的算法 // 我的算法又长又难以理解 #include<stdio.h> #include<math.h> int main(void) { int printf ("%d", b[index][i]); if (i < max - 1) { putchar ('*'); } } } return 0; } 好的算法
本文链接:https://blog.csdn.net/shiliang97/article/details/98481886 7-6 列车调度 (25 分) 火车站的列车调度铁轨的结构如下图所示。 7-6 列车调度 (25 分) - mumu - CSDN博客 这个问题分析起来挺简单的。我想的是整一个数组,比前面大的小,就把大的换成这个小的,比前面的大就存到下一个。
本文链接:https://blog.csdn.net/shiliang97/article/details/99697104 7-6 出生年 (15 分) ?
我的GIS/CS学习笔记:https://github.com/yunwei37/ZJU-CS-GIS-ClassNotes <一个浙江大学本科生的计算机、地理信息科学知识库 > 还有不少数据结构和算法相关的笔记以及
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
本文链接:https://blog.csdn.net/shiliang97/article/details/101473028 7-6 部分排序 (15 分) 对于一组数据,我们可以只对原先处在中间位置的那些元素进行排序
本文链接:https://blog.csdn.net/shiliang97/article/details/97867095 7-6 统计字符出现次数 (20 分) 本题要求编写程序,统计并输出某给定字符在给定字符串中出现的次数
7-6 整除光棍 这里所谓的“光棍”,并不是指单身汪啦~ 说的是全部由1组成的数字,比如1、11、111、1111等。传说任何一个光棍都能被一个不以5结尾的奇数整除。
上面就是使用KNN算法进行分类的流程,测试集上的f1准确率大致可以到98%。接下来,引入PCA对数据进行降维后KNN算法的分类效果如何。 ? 从两个角度来看: 时间上,不对数据进行处理的KNN算法分类时间为6.98ms,而使用PCA将64维的数据降到2维的数据后进行KNN算法分类的时间为2.99ms,这得益于数据特征维度的大幅降低,当然这也是降维的一个非常重要的意义 对于第一个主成分来说能够解释14.5%左右的原数据方差; 对于第二个主成分来说能够解释12.7%左右的原数据方差; PCA算法就是为了寻找使得原来数据相应的方差维持最大,而此时的explained_variance_ratio 在一开始介绍PCA算法的时候,PCA降维还有一个非常重要的作用,就是可视化。我们可以将数据降维到2维数据,通过可视化的方式来直观的观察数据。
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
现要求你编写一个控制赢面的程序,根据对方的出招,给出对应的赢招。但是!为了不让对方意识到你在控制结果,你需要隔 K 次输一次,其中 K 是系统设定的随机数。
求两个整数的最大公约数。 输入格式: 输入两个整数,以空格分隔。 输出格式: 输出最大公约数。 输入样例: 9 18 输出样例: 9 # include # include int gys(int a,int b){ if(a<b){ int temp=a; a=b; b=temp; } while(b!=0){ int i=a%b; a=b; b=i; } return a; } int main(){ int a,b; scanf("%d %d",&a,&b
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
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。
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
父子进程管道通信 Linux进程通信的几种方式 管道通信 中断信号 共享内存、消息队列 Unix Socket 我们PHP中所使用的workman、swoole 或者其他语言当中的进行通信也是无非以上的几种方式 当通过运行代码时,我们可以发现的,当父进程写入数据后,子进程也会读到父进程写入的数据,但以上管道通信是以阻塞方式运行的,当没有数据时,进程则会阻塞不执行 非阻塞方式 $file = 'pipe_file
进程间通信 什么是进程间通信 进程间通信(IPC)是指不同进程之间交换数据或协作的机制。由于每个进程都有独立的地址空间,它们不能直接访问彼此的内存,因此需要 IPC 机制来进行数据传输和同步。 进程间通信的方式 常见的通信方式有:管道,消息队列,共享内存,信号量,信号,套接字等等 这期我们主要讲的是管道通信 管道通信 什么是管道通信 管道通信是一种 进程间通信 方式,允许 相关进程 之间通过 为什么可以实现通信? 管道通信的过程 上图就是管道通信的过程。 在不同场景下,选择合适的通信方式,才能充分发挥 Linux 进程间通信的优势,提高程序的稳定性和性能。