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- linux大小:164B作为实现内农大学习linux的环境,有一台主机与两台实验机器(内置于foundtion0中,类似于伪分布式的环境),适合用用于内农大,总文件大小25G,解压是顺序解压,可以从第一个压缩包解压,剩下的会自动解压。文件过大,只上传链接,然后你自己下。 想要考RHCE认证,使用这个环境,也是很好的,是和考试环境基本一致的!作为实现内农大学习linux的环境,有一台主机与两台实验机器(内置于foundtion0中,类似于伪分布式的环境),适合用用于内农大,总文件大小25G,解压是顺序解压,可以从第一个压缩包解压,剩下的会自动解压。文件过大,只上传链接,然后你自己下。 想要考RHCE认证,使用这个环境,也是很好的,是和考试环境基本一致的!0 135浏览免费
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- TXT大小:833B美赛(MCM/ICM,即数学建模竞赛)备赛需要一些基础知识和综合能力,在此给您推荐一些备赛资料供参考: 1. 《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》等数学基础课程的教材,可结合题目进行复习。 2. 《一个例子讲透数学建模》、《半小时数学建模》等入门级的建模书籍,可以初步了解数学建模的思路和技巧。 3. 《Mathematical Modeling Handbook》、《The SIAM 100-Digit Challenge》等经典的数学建模案例集,可以帮助了解不同类型的数学建模问题及其解决方法。 4. 《LaTeX 入门》、《MathType使用详解》等排版软件的教程,可以使报告更加规范化和专业化。 5. 网络资源。例如Wolfram Mathworld、Stack Exchange等数学类社区或网站,Kaggle,GitHub等代码分享平台。在这些平台上,你可以找到大量的数学知识、编程策略、优秀代码等资料。 以上仅是一些常见的备赛资料,实际备赛过程中具体看队员自身情况和导师/教练的建议。同时,参加数学建模需要的不仅仅是理论知识,更需要具备实际动手能力和团队合作美赛(MCM/ICM,即数学建模竞赛)备赛需要一些基础知识和综合能力,在此给您推荐一些备赛资料供参考: 1. 《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》等数学基础课程的教材,可结合题目进行复习。 2. 《一个例子讲透数学建模》、《半小时数学建模》等入门级的建模书籍,可以初步了解数学建模的思路和技巧。 3. 《Mathematical Modeling Handbook》、《The SIAM 100-Digit Challenge》等经典的数学建模案例集,可以帮助了解不同类型的数学建模问题及其解决方法。 4. 《LaTeX 入门》、《MathType使用详解》等排版软件的教程,可以使报告更加规范化和专业化。 5. 网络资源。例如Wolfram Mathworld、Stack Exchange等数学类社区或网站,Kaggle,GitHub等代码分享平台。在这些平台上,你可以找到大量的数学知识、编程策略、优秀代码等资料。 以上仅是一些常见的备赛资料,实际备赛过程中具体看队员自身情况和导师/教练的建议。同时,参加数学建模需要的不仅仅是理论知识,更需要具备实际动手能力和团队合作0 71浏览免费
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- c++大小:1KB在一些编程语言中,经常会使用 StringBuilder 类或者类似的字符串缓冲区来拼接大量字符串。对于 C++ 来说,虽然没有专门的 StringBuilder 类,但我们可以通过定义一个字符串变量并利用其自身的 append() 函数来实现相似的功能。 具体来说,我们可以先定义一个空字符串,然后通过多次调用其 append() 函数来追加需要拼接的字符串片段。这样做的好处是避免了频繁地申请和释放内存,从而提高了程序的性能。在一些编程语言中,经常会使用 StringBuilder 类或者类似的字符串缓冲区来拼接大量字符串。对于 C++ 来说,虽然没有专门的 StringBuilder 类,但我们可以通过定义一个字符串变量并利用其自身的 append() 函数来实现相似的功能。 具体来说,我们可以先定义一个空字符串,然后通过多次调用其 append() 函数来追加需要拼接的字符串片段。这样做的好处是避免了频繁地申请和释放内存,从而提高了程序的性能。0 81浏览免费
- c++大小:756B将 long 类型转换为 int 类型可能会导致截断,因为 long 变量可能存储的数据超出了 int 变量所能表示的范围。因此,在进行类型转换时需要特别小心并加以判断。 在 C++ 中,我们可以使用 `static_cast` 进行类型转换。例如: ```cpp long a = 123456789; int b = static_cast<int>(a); ``` 在这个示例中,如果 `a` 的值大于 int 型变量所能表达的最大值 2^31-1,那么转换结果 `b` 将不准确。在一些特殊情况下,我们可以通过改用更高精度的类型或者修改计算方式来解决这个问题。 在实际应用过程中,除非有明确的需求和充分的思考,一般情况下不建议将 long 类型强制转换为 int 类型。将 long 类型转换为 int 类型可能会导致截断,因为 long 变量可能存储的数据超出了 int 变量所能表示的范围。因此,在进行类型转换时需要特别小心并加以判断。 在 C++ 中,我们可以使用 `static_cast` 进行类型转换。例如: ```cpp long a = 123456789; int b = static_cast<int>(a); ``` 在这个示例中,如果 `a` 的值大于 int 型变量所能表达的最大值 2^31-1,那么转换结果 `b` 将不准确。在一些特殊情况下,我们可以通过改用更高精度的类型或者修改计算方式来解决这个问题。 在实际应用过程中,除非有明确的需求和充分的思考,一般情况下不建议将 long 类型强制转换为 int 类型。0 424浏览免费
- c++大小:2KB对于满二叉树,其每个非叶子节点都有两个子节点。因此,满二叉树的前序遍历、中序遍历和后序遍历均可以通过递归方式实现。 以前序遍历为例,满二叉树的前序遍历顺序为:根、左、右。 在具体实现过程中,我们可以通过构造一个满二叉树,然后进行前序遍历来获取遍历结果。以深度为 3 的满二叉树为例,它的前序遍历结果为:1、2、4、5、3、6、7。 将这个满二叉树放置在平面直角坐标系中,可以发现每个节点的坐标可以通过一些简单的数学运算得到。例如,对于深度为 depth 且在第 i 层(从根节点开始计数)的节点,其坐标为 (i, j),其中 j = pow(2, depth - i) + i - 1。 根据计算出来的坐标,我们可以轻松地将这棵满二叉树构造出来,并以前序遍历方式输出其遍历结果。对于满二叉树,其每个非叶子节点都有两个子节点。因此,满二叉树的前序遍历、中序遍历和后序遍历均可以通过递归方式实现。 以前序遍历为例,满二叉树的前序遍历顺序为:根、左、右。 在具体实现过程中,我们可以通过构造一个满二叉树,然后进行前序遍历来获取遍历结果。以深度为 3 的满二叉树为例,它的前序遍历结果为:1、2、4、5、3、6、7。 将这个满二叉树放置在平面直角坐标系中,可以发现每个节点的坐标可以通过一些简单的数学运算得到。例如,对于深度为 depth 且在第 i 层(从根节点开始计数)的节点,其坐标为 (i, j),其中 j = pow(2, depth - i) + i - 1。 根据计算出来的坐标,我们可以轻松地将这棵满二叉树构造出来,并以前序遍历方式输出其遍历结果。0 339浏览免费
- 排序算法大小:2KBScau 归并排序和普通的归并排序基本一致,只是在实现过程中使用了一些小技巧来提高排序效率。 归并排序是一种经典的分治思想的排序算法,它基于“分而治之”的策略,将待排序序列不断地二分,并对两个子序列分别进行递归排序,最终合并两个有序序列。由于其时间复杂度稳定在 O(nlogn) 级别,归并排序被称为算法界最重要的排序算法之一。Scau 归并排序和普通的归并排序基本一致,只是在实现过程中使用了一些小技巧来提高排序效率。 归并排序是一种经典的分治思想的排序算法,它基于“分而治之”的策略,将待排序序列不断地二分,并对两个子序列分别进行递归排序,最终合并两个有序序列。由于其时间复杂度稳定在 O(nlogn) 级别,归并排序被称为算法界最重要的排序算法之一。0 89浏览免费
- TXT大小:3KBn 皇后问题是一道经典的回溯算法问题,其目标是在一个 � × � n×n 的棋盘上放置 � n 个皇后,使得任意两个皇后都不能在同一行、同一列或同一斜线上。 栈可以用来辅助实现回溯算法,本质上就是手动维护了递归过程中系统默认维护的函数调用栈。下面给出使用栈求解 n 皇后问题的思路: 定义一个栈,用于存储已摆放皇后的位置信息。 初始将第一个皇后放到第一行第一列,入栈。 重复以下操作,直到栈为空: 取出栈顶元素,表示当前正在处理的行。 在该行从左到右依次尝试放置皇后,并检查可不可以。 如果找到一个可行的位置,则将该位置入栈,并转到下一行(即当前行数 + 1 +1)。 如果找不到可行的位置,弹出栈顶元素重新开始循环。 当栈的长度等于 � n 时,表示找到了一组可行解,输出解法。n 皇后问题是一道经典的回溯算法问题,其目标是在一个 � × � n×n 的棋盘上放置 � n 个皇后,使得任意两个皇后都不能在同一行、同一列或同一斜线上。 栈可以用来辅助实现回溯算法,本质上就是手动维护了递归过程中系统默认维护的函数调用栈。下面给出使用栈求解 n 皇后问题的思路: 定义一个栈,用于存储已摆放皇后的位置信息。 初始将第一个皇后放到第一行第一列,入栈。 重复以下操作,直到栈为空: 取出栈顶元素,表示当前正在处理的行。 在该行从左到右依次尝试放置皇后,并检查可不可以。 如果找到一个可行的位置,则将该位置入栈,并转到下一行(即当前行数 + 1 +1)。 如果找不到可行的位置,弹出栈顶元素重新开始循环。 当栈的长度等于 � n 时,表示找到了一组可行解,输出解法。0 972浏览免费
- 深度优先大小:2KB邻接矩阵是一种常用的图存储方式,其本质是一个二维数组。对于有 � n 个节点的无向图,我们可以用一个 � × � n×n 的二维矩阵 � G 来表示它,其中 � � , � G i,j 表示节点 � i 与节点 � j 之间是否存在一条边,如果存在,则为 1;否则为 0。 深度优先遍历(DFS)是一种经典的图遍历算法,其基本思想是:从某个起始节点开始,依次遍历该节点的所有邻居节点;然后递归遍历这些邻居节点的未被访问过的邻居节点,直到所有节点都被遍历为止。邻接矩阵是一种常用的图存储方式,其本质是一个二维数组。对于有 � n 个节点的无向图,我们可以用一个 � × � n×n 的二维矩阵 � G 来表示它,其中 � � , � G i,j 表示节点 � i 与节点 � j 之间是否存在一条边,如果存在,则为 1;否则为 0。 深度优先遍历(DFS)是一种经典的图遍历算法,其基本思想是:从某个起始节点开始,依次遍历该节点的所有邻居节点;然后递归遍历这些邻居节点的未被访问过的邻居节点,直到所有节点都被遍历为止。0 506浏览免费
- 深度优先大小:1KB二叉树的直径指的是该二叉树上任意两个节点路径长度中最长的一条,其长度为这两个节点之间经过的边数。 可以使用深度优先搜索(DFS)来求解二叉树的直径。具体做法如下: 定义一个私有变量 diameter,用于存储当前二叉树的直径; 定义一个带返回值的递归函数 dfs,用于计算当前节点为根节点的子树深度,并更新直径 diameter; 以任意一个节点作为根节点,调用 dfs 函数; 最终,变量 diameter 中保存的就是该二叉树的直径。二叉树的直径指的是该二叉树上任意两个节点路径长度中最长的一条,其长度为这两个节点之间经过的边数。 可以使用深度优先搜索(DFS)来求解二叉树的直径。具体做法如下: 定义一个私有变量 diameter,用于存储当前二叉树的直径; 定义一个带返回值的递归函数 dfs,用于计算当前节点为根节点的子树深度,并更新直径 diameter; 以任意一个节点作为根节点,调用 dfs 函数; 最终,变量 diameter 中保存的就是该二叉树的直径。0 135浏览免费
- c++大小:1KB在多数编程语言中,数组的初始化可以通过以下两种方式进行: 1. 声明时赋初值: ```c++ int nums[] = {1,2,3,4,5}; ``` 这样就创建了一个长度为 5 的数组,包含了所给出的初始值。 如果是 C++11 及其以上版本,也可以使用列表初始化方式: ```c++ int nums[] {1,2,3,4,5}; //或者 int nums[] {1,2,3,}; // 末尾的逗号可以省略 ``` 其中的大括号表示数组的初始化列表,省略了数组大小,在此情况下,数组的大小将根据初始值的个数确定。 2. 先定义再通过循环等方法来初始化: ```c++ int nums[5]; for (int i=0; i<5; i++){ nums[i] = i+1; } ``` 这里通过循环将元素一个一个地赋值,数组的大小需要开发者自己指定,并且需要保证手动赋值时不会越界,否则可能会导致程序出错。 需要注意的是,在一些编程语言中,数组的下标从 0 开始,因此初始化时需要特别小心数组下标与数组长度的对应关系。在多数编程语言中,数组的初始化可以通过以下两种方式进行: 1. 声明时赋初值: ```c++ int nums[] = {1,2,3,4,5}; ``` 这样就创建了一个长度为 5 的数组,包含了所给出的初始值。 如果是 C++11 及其以上版本,也可以使用列表初始化方式: ```c++ int nums[] {1,2,3,4,5}; //或者 int nums[] {1,2,3,}; // 末尾的逗号可以省略 ``` 其中的大括号表示数组的初始化列表,省略了数组大小,在此情况下,数组的大小将根据初始值的个数确定。 2. 先定义再通过循环等方法来初始化: ```c++ int nums[5]; for (int i=0; i<5; i++){ nums[i] = i+1; } ``` 这里通过循环将元素一个一个地赋值,数组的大小需要开发者自己指定,并且需要保证手动赋值时不会越界,否则可能会导致程序出错。 需要注意的是,在一些编程语言中,数组的下标从 0 开始,因此初始化时需要特别小心数组下标与数组长度的对应关系。0 320浏览免费
- python大小:949B`invalid syntax` 是一个 Python 的语法错误,通常发生在 Python 解释器无法理解代码时。 这个错误会出现在很多不同的情况下,例如: 1. 括号、引号、分号等常见拼写错误。 2. 少了或多了任何必要的冒号。 3. 函数参数使用的位置、数量、符号等有误。 4. 使用保留字或非法标识符等错误命名变量或函数。 5. 不同版本的 Python 语言或库之间的兼容性问题。 当程序出现 `invalid syntax` 错误时,Python 解释器会打印出错误提示信息,指出错误所在的行数以及具体错误的类型和位置。 开发者可以按照提示信息来检查代码并修复错误。 需要注意的是,Python 对缩进非常敏感,如果缩进不正确也可能会触发 `invalid syntax` 错误。因此,在编写 Python 代码的过程中,应该仔细检查缩进是否正确,并始终尊重 Python 的缩进规则。`invalid syntax` 是一个 Python 的语法错误,通常发生在 Python 解释器无法理解代码时。 这个错误会出现在很多不同的情况下,例如: 1. 括号、引号、分号等常见拼写错误。 2. 少了或多了任何必要的冒号。 3. 函数参数使用的位置、数量、符号等有误。 4. 使用保留字或非法标识符等错误命名变量或函数。 5. 不同版本的 Python 语言或库之间的兼容性问题。 当程序出现 `invalid syntax` 错误时,Python 解释器会打印出错误提示信息,指出错误所在的行数以及具体错误的类型和位置。 开发者可以按照提示信息来检查代码并修复错误。 需要注意的是,Python 对缩进非常敏感,如果缩进不正确也可能会触发 `invalid syntax` 错误。因此,在编写 Python 代码的过程中,应该仔细检查缩进是否正确,并始终尊重 Python 的缩进规则。0 449浏览免费
- c++大小:2KB二叉树的层次遍历 该程序使用队列实现了二叉树的层次遍历,同时使用了广义表表示法来创建二叉树。程序先创建好一棵二叉树,然后调用 levelOrder 函数即可得到该二叉树的层次遍历结果。二叉树的层次遍历 该程序使用队列实现了二叉树的层次遍历,同时使用了广义表表示法来创建二叉树。程序先创建好一棵二叉树,然后调用 levelOrder 函数即可得到该二叉树的层次遍历结果。0 418浏览免费
- 软件/插件大小:2KB建立正序链表 该程序使用结构体表示链表节点,通过循环读入每个数据并插入到链表尾部来建立正序链表建立正序链表 该程序使用结构体表示链表节点,通过循环读入每个数据并插入到链表尾部来建立正序链表0 88浏览免费
- 华为模拟器大小:130B新版华为模拟器eNSP-Lite_V002R022C10SPC100_Software eNSP Lite V002R022C10SPC100 产品文档 eNSP-Lite_V002R022C10SPC100_Software_X8664_release.tar eNSP-Lite_V002R022C10SPC100_Software_X8664_release.qcow2新版华为模拟器eNSP-Lite_V002R022C10SPC100_Software eNSP Lite V002R022C10SPC100 产品文档 eNSP-Lite_V002R022C10SPC100_Software_X8664_release.tar eNSP-Lite_V002R022C10SPC100_Software_X8664_release.qcow24 3421浏览免费
- 外貌描写大小:5KB人物外貌_神态_心理_动作描写总汇 庄重 端庄 安闲 安详 恬静 文雅 镇静 沉着 诚挚 憨厚 恳切 潇洒 妩媚 羞涩 腼腆 严厉 冷酷 坚毅 傲慢 疲惫 沮丧 失神 诧异 发愣 尴尬 踌躇 容光焕发 英姿勃勃 精神矍铄 精神抖擞 生龙活虎 威风凛凛 英姿飒爽 风度翩翩 热情洋溢 热情奔放 温文尔雅文质彬彬 和蔼可亲 和颜悦色 心平气和 平心静气 悠然自得 毕恭毕敬 从容不迫 泰然自若 津津有味 若无其事 不露声色 面红耳赤 面有赧颜无精打彩 郁郁寡欢 闷闷不乐 局促不安 垂头丧气 精疲力竭 风尘仆仆 气喘吁吁 呆若木鸡 瞠目结舌 哑口无言 交头接耳 笨头笨脑 疯疯癫癫凶神恶煞 杀气腾腾 装腔作势 盛气凌人 龇牙咧嘴 神气十足 傲慢无礼 神气活现 趾高气扬 咄咄逼人 目空一切 不屑一顾 目中无人 旁若无人冷眼旁观 贼头贼脑 鬼鬼祟祟 半信半疑 不知所措 漫不经心 心不在焉 怅然若失 垂涎三尺 死皮赖脸 缩手缩脚 丑态百出等等一堆描写词汇人物外貌_神态_心理_动作描写总汇 庄重 端庄 安闲 安详 恬静 文雅 镇静 沉着 诚挚 憨厚 恳切 潇洒 妩媚 羞涩 腼腆 严厉 冷酷 坚毅 傲慢 疲惫 沮丧 失神 诧异 发愣 尴尬 踌躇 容光焕发 英姿勃勃 精神矍铄 精神抖擞 生龙活虎 威风凛凛 英姿飒爽 风度翩翩 热情洋溢 热情奔放 温文尔雅文质彬彬 和蔼可亲 和颜悦色 心平气和 平心静气 悠然自得 毕恭毕敬 从容不迫 泰然自若 津津有味 若无其事 不露声色 面红耳赤 面有赧颜无精打彩 郁郁寡欢 闷闷不乐 局促不安 垂头丧气 精疲力竭 风尘仆仆 气喘吁吁 呆若木鸡 瞠目结舌 哑口无言 交头接耳 笨头笨脑 疯疯癫癫凶神恶煞 杀气腾腾 装腔作势 盛气凌人 龇牙咧嘴 神气十足 傲慢无礼 神气活现 趾高气扬 咄咄逼人 目空一切 不屑一顾 目中无人 旁若无人冷眼旁观 贼头贼脑 鬼鬼祟祟 半信半疑 不知所措 漫不经心 心不在焉 怅然若失 垂涎三尺 死皮赖脸 缩手缩脚 丑态百出等等一堆描写词汇0 53浏览免费
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