已经知BinaryTree二叉树类付与二叉链表存储结构,削减如下成员方式,public权限。
以先根以及中根序列结构二叉树,交流齐全与pattern匹配的子树为bitree。
成员方式申明如下:BinaryTree(Tprelist[],Tinlist[])//以先根以及中根序列结构二叉树voidreplaceAll(BinaryTreepattern,BinaryTreebitree)//交流齐全与pattern匹配子树
2023/5/1 12:26:31 191KB 数据结构
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FirewallAppBlocker是一款体积玲珑,绿色免装置的抑制法度圭表标准联网货物,能够拟定不需要的法度圭表标准抑制接入到收集,极其便捷适用。
FirewallAppBlocker的首要成果便是抑制你指定的使用法度圭表标准毗邻收集,并且操作极其约莫,惟独要拖入大概削减法度圭表标准到Fab窗口就可!对于那些申请联网验证注册码的法度圭表标准来说,这个小货物就极其实用了,抑制这些法度圭表标准有助于提防序列号失效!
2023/5/1 5:50:53 1.12MB Firewall App Blocke fab
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matlab风速猜设法度圭表标准,基于功夫序列的风速猜设法度圭表标准
2023/4/29 19:03:37 2KB 时间序列 风速
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1试验目的存储管理的首要成果之一是公平地调配空间恳求页式管理是一种罕用的虚构存储管理本领本试验的目的是经由恳求页式存储管理中页面置换算法模拟方案知道虚构存储本领的特色操作恳求页式管理的页面置换算法2试验申请1经由随机数暴发一个指令序列共320条指令指令的地址按下述原则天生:50%的指令是秩序实施的;
25%的指令是平均漫衍在前地址部份25%的指令是平均漫衍在后地址部份详尽的实执行为是:在[0319]的指令地址之间随机选取一点m;
秩序实施一条指令即实施地址为m+1的指令;
在前地址[0m+1]中随机选取一条指令并实施该指令的地址为m’;
秩序实施一条指令其地址为m’+1;
在后地址[m’+2319]中随机选取一条指令并实施;
重复上述步骤直到实施320次指令2将指令序列变更成页地址流设:页面大小为1K;
用户内存容量为4页到32页;
用户虚存容量为32K;
在用户虚存中按每一K寄存10条指令枚举虚存地址即320条指令在虚存中的寄存方式为:第0条9条指令为第0页(对于应虚存地址为[09]);
第10条第19条指令为第一页(对于应虚存地址为[1019]);
第310条第319条指令为第31页(对于应虚存地址为[310319]);
按以上方式用户指令可组成32页3 盘算并输入下述种种算法在不合内存容量下的命中领先进先出的算法(FIFO);
迩来起码使用算法(LRR);
最佳削减算法(OPT);
先削减最不罕用的页地址;
命中率1页面失效次数页地址流长度在本试验中页地址流长度为320页面失效次数为每一次晤面响应指令时该指令所对于应的页不在内存的次数">1试验目的存储管理的首要成果之一是公平地调配空间恳求页式管理是一种罕用的虚构存储管理本领本试验的目的是经由恳求页式存储管理中页面置换算法模拟方案知道虚构存储本领的特色操作恳求页式管理的页[更多]
2023/4/29 15:19:24 47KB 东华大学
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能够依据外面代码更正详尽输入,实现进程依据《算法导论》
2023/4/29 5:01:35 3KB LCS,C
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字符串处置上:lcs(最长人民子序列),kmp(字符串匹配算法),繁杂题方案脑子+评释,类的配置,数据封装,多重嵌套解法。
图论算法上(目前涌现过的):配置高效的毗邻表,dfs是底子,bfs(最优/短下场且各边权值为1),djs+Floyd(最短路途下场),欧拉通路/回路分辨,树的直径下场,tarjan(强联通份量下场),并查集(分辨能否连通),prim+kruskal(最小天生树下场),拓扑排序、动态方案底子没若何样涌现过。
2023/4/28 13:30:51 20KB CCF
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功夫序列是按功夫秩序枚举的、随功夫变更且相互联系瓜葛的数据序列。
阐发功夫序列的方式组成数据阐发的一个弥留规模,即功夫序列阐发。
代码
2023/4/27 21:04:27 488KB 时间
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用VB实现软件注册成果患上到硬件序列号,而后依据硬件序列号注册软件
2023/4/27 0:29:52 562KB 软件注册
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fst:R的数据帧的快捷闪电序列化
2023/4/26 0:56:47 205KB r compression data-storage data-frame
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m序列与gold序列成果阐发比力,赵新宁,,在扩频体系中,伪随机序列具备极其弥留的传染。
m序列以及gold序列作为最罕用以及适用的伪随机序列,各有其特色。
本文阐发其底子原理以及�
2023/4/25 6:32:26 265KB 扩频
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡