- Altair HyperWorks教程:来了解HyperWorks的耦合求解功能
AltairEngineering,Inc.是世界领先的工程设计技术开发者,同时,也是一家具有全球深厚工程技术底蕴的优秀CAE工程咨询公司。Altair公司在CAE建模、有限元分析、可视化、结构优化和过程自动化等领域的软件产品始终站在技术的最前沿,为全球客户提供最先进的产品工程解决方案,引领工程技术的世界潮流。HyperWorks的耦合求解功能HyperWorks具有丰富的多物理场耦合求解能力,包
- 前沿交叉:Fluent与深度学习驱动的流体力学计算体系
m0_75133639
流体力学深度学习人工智能航空航天fluent流体力学材料科学CFD
基础模块流体力学方程求解1、不可压缩N-S方程数值解法(有限差分/有限元/伪谱法)·Fluent工业级应用:稳态/瞬态流、两相流仿真(圆柱绕流、入水问题)·Tecplot流场可视化与数据导出2、CFD数据的AI预处理·基于PCA/SVD的流场数据降维·特征值分解与时空特征提取深度学习核心3.物理机理嵌入的神经网络架构·物理信息神经网络(PINN):将N-S方程嵌入损失函数(JAX框架实现)·神经常
- python三角网格代码_Python 实现 Delaunay Triangulation
weixin_39828457
python三角网格代码
DelaunayTriangulation是一种空间划分的方法,它能使得分割形成的三角形最小的角尽可能的大,关于DelaunayTriangulation的详细介绍,请参考这里,DelaunayTriangulation在很多领域都有应用,科学计算领域它是有限元和有限体积法划分网格的重要方法,除此之外在图像识别、视觉艺术等领域也有它的身影。贴一段有趣的油管视频,用DelaunayTriangula
- matlab有限元相场算法
bubiyoushang888
算法matlab机器学习
研究的目的是证明一种有限元相场算法,其中相场方程是完全耦合并同时求解的。不过,在这种情况下,完全耦合的方程是弹性和非守恒的阶参数;然而,该方法可作为其他相场模型完全耦合公式的模板。这是求解具有弹性不均匀性的Allen-Cohn方程的主要程序。有限元算法。该算法解决了非保守阶参数的演化问题。全耦合模式下应力列场的演化。取决于代码中Isolve参数的选择:对于Isolve-1,代码以长手格式和非优化模
- 扩展的Fortran在高性能计算(HPC)中助力有限元分析(FEA)、流体力学(CFD)、结构力学、复合材料和增材制造仿真的详细指南
源代码杀手
深度学习驱动流体力学高性能计算HPC专栏制造wpf
Fortran在高性能计算(HPC)中的仿真应用本指南深入探讨Fortran语言如何在高性能计算(HPC)中助力有限元分析(FEA)、流体力学(CFD)、结构力学、复合材料和增材制造仿真。每部分详细介绍,分析Fortran的优势、应用场景和实现细节,并附带完整的Fortran模拟代码(含中文注释),通过InteloneAPI的ifx编译器优化,结合OpenMP、MPI和MKL提升HPC性能。内容包
- 高性能计算(HPC)计算:Fortran 语言如何助力有限元、流体力学、结构力学、复合材料、增材制造仿真?
源代码杀手
高性能计算HPC专栏制造人工智能
Fortran语言在科学计算领域拥有悠久而坚实的历史,尤其在有限元分析(FEA)、流体力学(CFD)、结构力学、复合材料建模以及增材制造仿真(AdditiveManufacturingSimulation)等工程仿真方向具有不可替代的作用。以下从这几个方向具体说明Fortran如何助力仿真工作:一、有限元分析(FEA)Fortran在有限元分析中的应用可谓根深蒂固,许多商用和开源FEA求解器如AB
- autobank渗流分析计算教程_高土石坝坡稳定性分析
Oliverzzzhang
原标题:基于滑弧动力有限元耦合法的高土石坝坝坡稳定性分析摘要:为研究高土石坝坝坡的稳定性,以某水电站高土石坝坝坡为例,采用条分法与有限元法耦合的计算方法进行分析,选取3个典型断面,对其设计工况和校核工况下的上下游断面的安全系数进行计算。计算结果表明:(1)下游坝坡最小安全系数比上游大,设计工况安全系数比校核工况安全系数大;(2)3个断面在各工况下取得最小值的时刻近似,符合坝坡稳定的计算规律;(3)
- 材料力学数值方法:有限元法(FEM)在流体力学中的应用_2024-08-04_00-17-21.Tex
chenjj4003
材料力学算法计算机视觉人工智能机器学习网络
材料力学数值方法:有限元法(FEM)在流体力学中的应用绪论有限元法的基本概念有限元法(FiniteElementMethod,FEM)是一种数值计算方法,用于求解复杂的工程问题,如结构力学、热传导、流体力学等。它将连续的物理域离散化为有限数量的、形状规则的子域,即“有限元”。每个子域内的物理量(如位移、压力、温度等)用多项式函数近似表示,通过在每个子域内应用物理定律(如牛顿第二定律、连续性方程等)
- 技术开发全流程管理:涵盖天线系统的仿真建模(HFSS/CST等)、原型设计、调试优化(网络分析仪/暗室测试)到量产导入(LDS工艺识别),需主导技术文档编写(设计规范/测试报告)。
百态老人
网络设计规范
以下是针对天线系统技术开发全流程管理的完整解析,涵盖仿真建模、原型设计、调试优化、量产导入及技术文档编写五大环节,结合行业实践与资料核心信息进行系统阐述:一、仿真建模(HFSS/CST)1.软件选择与算法差异HFSS:基于有限元法(FEM),擅长电小尺寸、窄带天线设计(如微带天线、滤波电路),可精确计算辐射方向图、增益、S参数等。其自适应网格技术确保高精度,但计算资源消耗大,不适于电大尺寸模型。C
- matlab实现大地电磁二维正演
yugi987838
matlab开发语言
大地电磁二维正演程序,在二维平面对介质进行网格剖分,然后利用有限元进行大地电磁二维正演MT2D/2Dmodel.fig,39324MT2D/KK1.m,484MT2D/Ke1.m,254MT2D/Ke2.m,106MT2D/Ke3.m,103MT2D/MT2DMODEL.m,1648MT2D/MT2Dmesh.m,2445MT2D/TEmodel.m,4010MT2D/TMmodel.m,3903
- Flux Reconstruction(FR,通量重构)方法
东北豆子哥
重构算法人工智能
文章目录FluxReconstruction(FR,通量重构)方法**核心思想****关键步骤****优势****文献推荐****注意事项**FluxReconstruction(FR,通量重构)方法FluxReconstruction(FR,通量重构)方法是一种高阶精度的数值计算框架,主要用于求解偏微分方程(尤其是双曲守恒律方程),在计算流体力学(CFD)等领域有广泛应用。它结合了间断有限元法(
- 开发电磁-热-力-流耦合的GPU加速算法(基于NVIDIA Modulus)
百态老人
算法
一、技术背景与需求分析电磁-热-力-流多物理场耦合问题广泛存在于芯片散热设计、高功率激光器、航空航天热防护系统等场景。传统仿真方法面临以下挑战:计算复杂度爆炸:四场耦合需联立求解Maxwell方程、Navier-Stokes方程、热传导方程及结构动力学方程,单次仿真耗时可超100小时(基于CPU集群);跨尺度建模困难:纳米级电磁热点与毫米级热流场需不同网格精度,传统有限元法(FEM)难以统一;实时
- 弹道分析软件_5分钟读懂显式有限元分析工具Ansys LS-DYNA
weixin_39696665
弹道分析软件
LS-DYNA是LSTC的旗舰产品,专注于计算速度和精度,数十年来一直是汽车行业耐撞性和乘客安全仿真的黄金标准,其擅长仿真材料在承受短时高强度载荷时的响应,如碰撞、跌落以及金属成型过程中发生的情况。2019年,Ansys收购LSTC,更加深入地集成LS-DYNA的显式动力学求解器。该求解器代码来源于使用显式时间积分的高度非线性、瞬态动力学有限元分析(FEA)方法,可以帮助不同熟练度的工程师更轻松地
- ansys结构分析单元与应用_ANSYS结构分析:几何前处理
李特儿
ansys结构分析单元与应用
产品的几何模型往往是从产品的功能出发,尽可能的要与产品的实际结构保持一致。但在有限元分析中不同,建立几何模型作为前处理的第一步,其目的在于帮助建立有限元模型,因此几何前处理首先要考虑的是怎样在保证精度的情况下,减小划分网格的难度,要想达到这一点,就需要设计人员正确的选择几何模型的建立方法,并且对初始模型进行合理的简化。一、ANSYS建立几何模型的方法ANSYS中几何模型的建立主要有两种方式:1.导
- 开源有限元分析软件-Elmer FEM 开发教程 (2)Elmer FEM 环境搭建
ZQGG
有限元软件开源软件有限元
本章为ElmerFEM的二次开发提供了一个详细的环境搭建指南,涵盖安装依赖项、获取源代码、编译软件以及验证安装的步骤。ElmerFEM是一个开源的多物理场有限元分析软件,广泛应用于工程和科学研究。二次开发需要从源代码编译软件,以便修改或扩展其功能。本章提供适用于Linux、Windows和macOS的详细步骤,适合初学者和经验丰富的开发者。通过代码示例和说明,您将能够快速设置开发环境并为后续开发做
- 结构力学仿真软件:MIDAS:MIDAS软件的高级网格划分技术_2024-08-10_02-24-14.Tex
chenjj4003
材料力学2算法前端数据库单片机嵌入式硬件
结构力学仿真软件:MIDAS:MIDAS软件的高级网格划分技术结构力学仿真软件:MIDAS软件的高级网格划分技术1.1MIDAS软件概述MIDAS软件是一款广泛应用于土木工程领域的结构分析与设计软件。它提供了强大的网格划分功能,能够处理复杂结构的有限元分析。MIDAS软件支持多种网格类型,包括但不限于四边形、三角形、六面体和四面体网格,适用于不同类型的结构分析,如桥梁、隧道、高层建筑等。特点自适应
- 结构力学仿真软件:MIDAS:MIDAS软件的疲劳与断裂力学分析_2024-08-10_04-06-07.Tex
chenjj4003
材料力学2算法人工智能机器学习数据库android
结构力学仿真软件:MIDAS:MIDAS软件的疲劳与断裂力学分析结构力学仿真软件:MIDAS软件的疲劳与断裂力学分析1.1MIDAS软件概述MIDAS软件是一款广泛应用于土木工程、桥梁、隧道、建筑结构等领域的高级结构分析与设计软件。它集成了有限元分析、动力分析、非线性分析等多种分析功能,能够精确模拟结构在各种复杂载荷条件下的行为。MIDAS软件的用户界面友好,操作简便,同时提供了强大的后处理功能,
- 如何通过仿真软件优化丝杆升降机设计
demaichuandong
自动化人工智能计算机视觉ai
通过仿真软件优化丝杆升降机设计可从多维度入手,以下为具体方法和分析:一、基于有限元分析的结构优化材料优化:通过ANSYS等软件建立三维模型,施加实际工况载荷(如轴向力、径向力、扭矩),计算应力分布。针对受力复杂部件(如丝杆支撑轴),可采用表面硬化处理(如渗碳淬火、氮化),使表层硬度提高至HRC58~62,芯部保持韧性,减少材料冗余厚度。结构轻量化:空心丝杆设计:将实心丝杆改为中空结构(如内径d=0
- 基于matlabcd7.x的无网格近似方法
feifeigo123
算法
无网格近似方法(MeshlessMethods)是一类数值计算方法,用于解决偏微分方程(PDEs)问题,特别是在几何形状复杂或需要动态网格更新的场景中。与传统的有限元方法(FEM)相比,无网格方法不需要预先划分网格,而是直接在离散点上进行计算,这使得它在处理大变形、裂纹扩展等问题时具有显著优势。MATLABCD7.x(可能是指某个特定的MATLAB工具箱或版本)可能提供了无网格方法的相关功能。基于
- 2025 年第十届数维杯大学生数学建模挑战赛题目 A 题 空中芭蕾——蹦床运动的力学行为分析 思路+代码
YOLO实战营
数学建模2025年数维杯A题2025数维杯蹦床运动的力学行为分析思路
摘要(扩展版)本研究对蹦床运动的力学行为进行了系统性建模与分析,建立了包含多体动力学、空气流体力学和材料疲劳特性的综合模型体系。针对单人动作,我们开发了基于17段刚体的人体生物力学模型,采用递归牛顿-欧拉算法实现了肌肉骨骼系统的实时动力学仿真;对于多人交互场景,构建了基于有限元方法的分布式参数蹦床模型,结合接触力学和波动理论处理复杂相互作用;在疲劳分析方面,引入了基于连续损伤力学的非线性累积损伤模
- Femap许可使用数据分析
格发许可优化管理系统
数据分析信息可视化数据挖掘
在当今竞争激烈的市场环境中,企业对资源使用效率和成本控制的关注日益增加。Femap作为一款业界领先的有限元分析软件,其许可使用数据分析功能为企业提供了深入洞察和智能决策的支持。本文将详细介绍Femap许可使用数据分析工具的特点、优势以及如何应用这一工具来提升企业的运营效率和资源利用率。一、Femap许可使用数据分析工具的特点全面性:该工具能够收集和分析Femap软件许可使用的全面数据,包括用户信息
- 列车-轨道-桥梁交互仿真研究(Matlab代码实现)
ssswww56
matlab开发语言
欢迎来到本博客❤️❤️博主优势:博客内容尽量做到思维缜密,逻辑清晰,为了方便读者。⛳️座右铭:行百里者,半于九十。本文目录如下:目录1概述2运行结果3参考文献4Matlab代码、文章下载1概述TTB-2D软件以2D表示形式模拟列车-轨道-桥梁系统的动态响应。火车表示为多个车辆的连续。轨道包括轨道不规则性,并对轨道、垫、枕木、道砟和子道砟进行建模。该桥被建模为具有可定制支撑条件的有限元公式的梁,从而
- abaqus非线性有限元分析实例_圆柱体挤压成型接触非线性有限元分析
weixin_39812224
1-问题的描述如图所示给出了圆柱体挤压成型模型,该模型由圆柱形毛坯件和圆环体的模具组成。圆柱形毛坯件为双线性弹塑性材料模型,弹性模量为2E10Pa,泊松比为0.32,屈服强度为3E8Pa,切向模量为2E7Pa;模具的材料为结构钢;二者的摩擦系数为0.1。如图所示,完全固定模具的外圆面,在圆形毛坯件的一端施加0.12m位移载荷。2-软件设置方法图结构静力学分析系统图单击结构静力学分析系统中的工程数据
- abaqus非线性有限元分析实例_08 -- 非线性有限元分析方法
weixin_39966740
到目前为止,讨论的都是线性问题,这里采用了两个基本假设:(1)材料的应力-应变关系是线性的,{σ}=[D]{ε}(2)结构的应变-位移关系是线性的,{ε}=[B]{δ}非线性有限元分析方法大同小异,以材料非线性为例:(1)当材料的应力-应变关系是非线性时,刚度矩阵不是常数,与位移值有关,可记为:[K(δ)](2)此时,结构的整体平衡方程为:{Ψ}=[K(δ)]{δ}-{P}=0增量法采用增量法分析
- 物理约束神经网络(PINN)和有限元方法哪个更接近“真正的物理规律”?还是两者只是不同的数学表达?
concisedistinct
人工智能神经网络人工智能深度学习
物理约束神经网络(Physics-InformedNeuralNetworks,PINN)和有限元方法(FiniteElementMethod,FEM)是两种在科学计算和工程模拟中广泛应用的数值方法。PINN依赖深度学习来近似微分方程的解,并在训练过程中将物理约束作为损失项融入网络,而FEM通过将连续介质的物理问题离散化,并利用有限维基函数逼近解。尽管两者都能求解偏微分方程(PDEs),它们在数学
- 六自由度水果采摘机械手结构设计与分析
2301_78600126
机械设计制造及其自动化自动化
摘要本文针对现代农业中水果采摘自动化需求,设计了一种六自由度水果采摘机械手。通过分析水果采摘作业特点,提出了机械手的整体结构方案,详细阐述了其关节配置、驱动方式和末端执行器设计。运用D-H参数法建立了机械手的运动学模型,进行了正逆运动学求解和工作空间分析。通过静力学分析验证了结构强度,并采用有限元方法对关键部件进行了优化设计。仿真和实验结果表明,该机械手能够满足大多数水果采摘的精度和负载要求,具有
- 现代教育:大学学科进阶总览
Yuner2000
教育体系大学学科
《现代教育:大学学科进阶总览》目录第一章自然科学1.1数学科学基础数学数理逻辑:模型论/证明论代数几何:概形理论/模空间微分拓扑:流形分类/微分结构数论前沿:朗兰兹纲领/椭圆曲线加密应用数学计算数学:有限元分析/偏微分方程数值解运筹学:组合优化/随机过程金融数学:衍生品定价/风险价值模型统计学生物统计:生存分析/基因组关联研究经济计量:时间序列分析/面板数据模型空间统计:地理加权回归/克里金插值1
- 2024 年“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛 B题 神经外科手术的定位与导航 思路+论文+代码
人工智能_SYBH
数学建模python2024B题认证杯神经外科手术的定位与导航
针对这个问题,我们可以采用有限元分析来模拟脑组织的变形情况。以下是一种可能的解决方案,包括了建立模型、设置参数、运行分析和分析结果等步骤。建立模型:几何建模:根据术前CT成像结果建立脑组织的几何模型。可以使用专业的建模软件(如SolidWorks、3dsMax等)或者直接在有限元分析软件中创建几何模型。离散化:将几何模型离散化为有限元网格。网格的密度会影响模拟结果的准确性,需要根据实际情况进行调整
- 一文解锁 Revit 模型转 STL:从传统流程到迪威在线新体验
3D小将
迪威模型联讯软件SolidWorks模型UG模型Rhino模型SketchUp模型catia模型STL模型STP模型
在建筑设计、机械制造等领域,经常需要在不同的软件和格式之间转换模型。Revit作为一款功能强大的建筑信息模型(BIM)软件,其创建的模型有时需要转换为STL格式,以用于3D打印、有限元分析等用途。本文将详细介绍将Revit模型转换为STL格式的传统方法,并重点介绍迪威模型在线转换这一便捷高效的解决方案。一、传统Revit模型转换为STL格式的方法(一)利用Revit自带功能导出中间格式Revit本
- matlab有限元求转子临界转速
kkk1622245
算法
matlab通过有限元法求解柔性支撑的铁木辛柯梁的固有频率,包含各个单元的组装,固有频率的计算!有限元求转子临界转速/Js.m,128有限元求转子临界转速/Ks.m,150有限元求转子临界转速/Ms.m,117有限元求转子临界转速/Msr.m,132有限元求转子临界转速/Mst.m,137有限元求转子临界转速/Untitled5.m,5786
- 算法 单链的创建与删除
换个号韩国红果果
c算法
先创建结构体
struct student {
int data;
//int tag;//标记这是第几个
struct student *next;
};
// addone 用于将一个数插入已从小到大排好序的链中
struct student *addone(struct student *h,int x){
if(h==NULL) //??????
- 《大型网站系统与Java中间件实践》第2章读后感
白糖_
java中间件
断断续续花了两天时间试读了《大型网站系统与Java中间件实践》的第2章,这章总述了从一个小型单机构建的网站发展到大型网站的演化过程---整个过程会遇到很多困难,但每一个屏障都会有解决方案,最终就是依靠这些个解决方案汇聚到一起组成了一个健壮稳定高效的大型系统。
看完整章内容,
- zeus持久层spring事务单元测试
deng520159
javaDAOspringjdbc
今天把zeus事务单元测试放出来,让大家指出他的毛病,
1.ZeusTransactionTest.java 单元测试
package com.dengliang.zeus.webdemo.test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.junit.Test;
import
- Rss 订阅 开发
周凡杨
htmlxml订阅rss规范
RSS是 Really Simple Syndication的缩写(对rss2.0而言,是这三个词的缩写,对rss1.0而言则是RDF Site Summary的缩写,1.0与2.0走的是两个体系)。
RSS
- 分页查询实现
g21121
分页查询
在查询列表时我们常常会用到分页,分页的好处就是减少数据交换,每次查询一定数量减少数据库压力等等。
按实现形式分前台分页和服务器分页:
前台分页就是一次查询出所有记录,在页面中用js进行虚拟分页,这种形式在数据量较小时优势比较明显,一次加载就不必再访问服务器了,但当数据量较大时会对页面造成压力,传输速度也会大幅下降。
服务器分页就是每次请求相同数量记录,按一定规则排序,每次取一定序号直接的数据
- spring jms异步消息处理
510888780
jms
spring JMS对于异步消息处理基本上只需配置下就能进行高效的处理。其核心就是消息侦听器容器,常用的类就是DefaultMessageListenerContainer。该容器可配置侦听器的并发数量,以及配合MessageListenerAdapter使用消息驱动POJO进行消息处理。且消息驱动POJO是放入TaskExecutor中进行处理,进一步提高性能,减少侦听器的阻塞。具体配置如下:
- highCharts柱状图
布衣凌宇
hightCharts柱图
第一步:导入 exporting.js,grid.js,highcharts.js;第二步:写controller
@Controller@RequestMapping(value="${adminPath}/statistick")public class StatistickController { private UserServi
- 我的spring学习笔记2-IoC(反向控制 依赖注入)
aijuans
springmvcSpring 教程spring3 教程Spring 入门
IoC(反向控制 依赖注入)这是Spring提出来了,这也是Spring一大特色。这里我不用多说,我们看Spring教程就可以了解。当然我们不用Spring也可以用IoC,下面我将介绍不用Spring的IoC。
IoC不是框架,她是java的技术,如今大多数轻量级的容器都会用到IoC技术。这里我就用一个例子来说明:
如:程序中有 Mysql.calss 、Oracle.class 、SqlSe
- TLS java简单实现
antlove
javasslkeystoretlssecure
1. SSLServer.java
package ssl;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.security.KeyStore;
import
- Zip解压压缩文件
百合不是茶
Zip格式解压Zip流的使用文件解压
ZIP文件的解压缩实质上就是从输入流中读取数据。Java.util.zip包提供了类ZipInputStream来读取ZIP文件,下面的代码段创建了一个输入流来读取ZIP格式的文件;
ZipInputStream in = new ZipInputStream(new FileInputStream(zipFileName));
&n
- underscore.js 学习(一)
bijian1013
JavaScriptunderscore
工作中需要用到underscore.js,发现这是一个包括了很多基本功能函数的js库,里面有很多实用的函数。而且它没有扩展 javascript的原生对象。主要涉及对Collection、Object、Array、Function的操作。 学
- java jvm常用命令工具——jstatd命令(Java Statistics Monitoring Daemon)
bijian1013
javajvmjstatd
1.介绍
jstatd是一个基于RMI(Remove Method Invocation)的服务程序,它用于监控基于HotSpot的JVM中资源的创建及销毁,并且提供了一个远程接口允许远程的监控工具连接到本地的JVM执行命令。
jstatd是基于RMI的,所以在运行jstatd的服务
- 【Spring框架三】Spring常用注解之Transactional
bit1129
transactional
Spring可以通过注解@Transactional来为业务逻辑层的方法(调用DAO完成持久化动作)添加事务能力,如下是@Transactional注解的定义:
/*
* Copyright 2002-2010 the original author or authors.
*
* Licensed under the Apache License, Version
- 我(程序员)的前进方向
bitray
程序员
作为一个普通的程序员,我一直游走在java语言中,java也确实让我有了很多的体会.不过随着学习的深入,java语言的新技术产生的越来越多,从最初期的javase,我逐渐开始转变到ssh,ssi,这种主流的码农,.过了几天为了解决新问题,webservice的大旗也被我祭出来了,又过了些日子jms架构的activemq也开始必须学习了.再后来开始了一系列技术学习,osgi,restful.....
- nginx lua开发经验总结
ronin47
使用nginx lua已经两三个月了,项目接开发完毕了,这几天准备上线并且跟高德地图对接。回顾下来lua在项目中占得必中还是比较大的,跟PHP的占比差不多持平了,因此在开发中遇到一些问题备忘一下 1:content_by_lua中代码容量有限制,一般不要写太多代码,正常编写代码一般在100行左右(具体容量没有细心测哈哈,在4kb左右),如果超出了则重启nginx的时候会报 too long pa
- java-66-用递归颠倒一个栈。例如输入栈{1,2,3,4,5},1在栈顶。颠倒之后的栈为{5,4,3,2,1},5处在栈顶
bylijinnan
java
import java.util.Stack;
public class ReverseStackRecursive {
/**
* Q 66.颠倒栈。
* 题目:用递归颠倒一个栈。例如输入栈{1,2,3,4,5},1在栈顶。
* 颠倒之后的栈为{5,4,3,2,1},5处在栈顶。
*1. Pop the top element
*2. Revers
- 正确理解Linux内存占用过高的问题
cfyme
linux
Linux开机后,使用top命令查看,4G物理内存发现已使用的多大3.2G,占用率高达80%以上:
Mem: 3889836k total, 3341868k used, 547968k free, 286044k buffers
Swap: 6127608k total,&nb
- [JWFD开源工作流]当前流程引擎设计的一个急需解决的问题
comsci
工作流
当我们的流程引擎进入IRC阶段的时候,当循环反馈模型出现之后,每次循环都会导致一大堆节点内存数据残留在系统内存中,循环的次数越多,这些残留数据将导致系统内存溢出,并使得引擎崩溃。。。。。。
而解决办法就是利用汇编语言或者其它系统编程语言,在引擎运行时,把这些残留数据清除掉。
- 自定义类的equals函数
dai_lm
equals
仅作笔记使用
public class VectorQueue {
private final Vector<VectorItem> queue;
private class VectorItem {
private final Object item;
private final int quantity;
public VectorI
- Linux下安装R语言
datageek
R语言 linux
命令如下:sudo gedit /etc/apt/sources.list1、deb http://mirrors.ustc.edu.cn/CRAN/bin/linux/ubuntu/ precise/ 2、deb http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu hardy universesudo apt-key adv --keyserver ke
- 如何修改mysql 并发数(连接数)最大值
dcj3sjt126com
mysql
MySQL的连接数最大值跟MySQL没关系,主要看系统和业务逻辑了
方法一:进入MYSQL安装目录 打开MYSQL配置文件 my.ini 或 my.cnf查找 max_connections=100 修改为 max_connections=1000 服务里重起MYSQL即可
方法二:MySQL的最大连接数默认是100客户端登录:mysql -uusername -ppass
- 单一功能原则
dcj3sjt126com
面向对象的程序设计软件设计编程原则
单一功能原则[
编辑]
SOLID 原则
单一功能原则
开闭原则
Liskov代换原则
接口隔离原则
依赖反转原则
查
论
编
在面向对象编程领域中,单一功能原则(Single responsibility principle)规定每个类都应该有
- POJO、VO和JavaBean区别和联系
fanmingxing
VOPOJOjavabean
POJO和JavaBean是我们常见的两个关键字,一般容易混淆,POJO全称是Plain Ordinary Java Object / Plain Old Java Object,中文可以翻译成:普通Java类,具有一部分getter/setter方法的那种类就可以称作POJO,但是JavaBean则比POJO复杂很多,JavaBean是一种组件技术,就好像你做了一个扳子,而这个扳子会在很多地方被
- SpringSecurity3.X--LDAP:AD配置
hanqunfeng
SpringSecurity
前面介绍过基于本地数据库验证的方式,参考http://hanqunfeng.iteye.com/blog/1155226,这里说一下如何修改为使用AD进行身份验证【只对用户名和密码进行验证,权限依旧存储在本地数据库中】。
将配置文件中的如下部分删除:
<!-- 认证管理器,使用自定义的UserDetailsService,并对密码采用md5加密-->
- mac mysql 修改密码
IXHONG
mysql
$ sudo /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe –user=root & //启动MySQL(也可以通过偏好设置面板来启动)$ sudo /usr/local/mysql/bin/mysqladmin -uroot password yourpassword //设置MySQL密码(注意,这是第一次MySQL密码为空的时候的设置命令,如果是修改密码,还需在-
- 设计模式--抽象工厂模式
kerryg
设计模式
抽象工厂模式:
工厂模式有一个问题就是,类的创建依赖于工厂类,也就是说,如果想要拓展程序,必须对工厂类进行修改,这违背了闭包原则。我们采用抽象工厂模式,创建多个工厂类,这样一旦需要增加新的功能,直接增加新的工厂类就可以了,不需要修改之前的代码。
总结:这个模式的好处就是,如果想增加一个功能,就需要做一个实现类,
- 评"高中女生军训期跳楼”
nannan408
首先,先抛出我的观点,各位看官少点砖头。那就是,中国的差异化教育必须做起来。
孔圣人有云:有教无类。不同类型的人,都应该有对应的教育方法。目前中国的一体化教育,不知道已经扼杀了多少创造性人才。我们出不了爱迪生,出不了爱因斯坦,很大原因,是我们的培养思路错了,我们是第一要“顺从”。如果不顺从,我们的学校,就会用各种方法,罚站,罚写作业,各种罚。军
- scala如何读取和写入文件内容?
qindongliang1922
javajvmscala
直接看如下代码:
package file
import java.io.RandomAccessFile
import java.nio.charset.Charset
import scala.io.Source
import scala.reflect.io.{File, Path}
/**
* Created by qindongliang on 2015/
- C语言算法之百元买百鸡
qiufeihu
c算法
中国古代数学家张丘建在他的《算经》中提出了一个著名的“百钱买百鸡问题”,鸡翁一,值钱五,鸡母一,值钱三,鸡雏三,值钱一,百钱买百鸡,问翁,母,雏各几何?
代码如下:
#include <stdio.h>
int main()
{
int cock,hen,chick; /*定义变量为基本整型*/
for(coc
- Hadoop集群安全性:Hadoop中Namenode单点故障的解决方案及详细介绍AvatarNode
wyz2009107220
NameNode
正如大家所知,NameNode在Hadoop系统中存在单点故障问题,这个对于标榜高可用性的Hadoop来说一直是个软肋。本文讨论一下为了解决这个问题而存在的几个solution。
1. Secondary NameNode
原理:Secondary NN会定期的从NN中读取editlog,与自己存储的Image进行合并形成新的metadata image
优点:Hadoop较早的版本都自带,