- 从 “啃书焦虑” 到 “项目通关”:NLP 学习的破局之道
木旭林晖
自然语言处理学习人工智能
嘿,你好。在CSDN上潜水这么久,我总能看到很多像你我当年一样,怀揣着NLP大厂梦的同学。我猜,你的收藏夹里一定塞满了“NLP必读清单”,书架上可能还放着那本厚得像砖头一样的《统计学习方法》或者“龙书”。每天深夜,你可能都在跟一个又一个复杂的数学公式死磕。什么最大熵模型、什么CRF(条件随机场)的推导……你觉得自己离“精通”越来越近,但心里却越来越慌。为什么慌?因为你打开招聘软件,看到JD(职位描
- C51 中断+主程序读写全局变量遇到的问题及解决摘录
上帝木偶
在开发C51单片机时,如果你使用中断+主程序一起读写全局变量时,有机会遇到各种奇怪的现象,怎么调都发现数值是不对的,这时候你应该检查一下以下几点:1、中断函数是否采用了usingX?如无必要,尽量不要使用using寄存器组,我被这个问题弄了2天。2、全局变量如果定义时采用了DATA、XDATA之类的修饰,那么在使用指针引用全局变量时,也要加上这些修饰符。
- 鸿蒙源码导读-02:编译构建子系统
wkevin27
harmony鸿蒙harmonyharmonyosopenharmony
本文摘录自OHOZ团队的OpenHarmony源码导读项目,在线阅读(腾讯云、GithubPages)中包含最新的内容。鸿蒙的编译构建子系统gn和ninjagn命令与流程类型与变量函数目标/功能块/Targetargs传参ninjabuild_lite与hbgn总入口`.gn`和`BUILDCONFIG.gn`BUILD.gnpython包hb及其命令行`hbset``hbbuild`python
- Task 01 第一章习题
1.1说明伯努利模型的极大似然估计以及贝叶斯估计中的统计学习方法三要素。伯努利模型是定义在取值为0与1的随机变量上的概率分布。假设观测到伯努利模型n次独立的数据生成结果,其中k次的结果为1,这时可以用极大似然估计或贝叶斯估计来估计结果为1的概率。回忆知识点:统计学习方法三要素为:模型+策略+算法模型:在监督学习过程中,模型就是所要学习的条件概率分布或决策函数。策略:统计学习要考虑按照什么样的准则选
- 大模型(LLMs)RAG 版面分析------文本分块面
xianghan收藏册
AI大模型人工智能transformerchatgpt自然语言处理
一、为什么需要对文本分块?使用大型语言模型(LLM)时,切勿忽略文本分块的重要性,其对处理结果的好坏有重大影响。考虑以下场景:你面临一个几百页的文档,其中充满了文字,你希望对其进行摘录和问答式处理。在这个流程中,最初的一步是提取文档的嵌入向量,但这样做会带来几个问题:信息丢失的风险:试图一次性提取整个文档的嵌入向量,虽然可以捕捉到整体的上下文,但也可能会忽略掉许多针对特定主题的重要信息,这可能会导
- 2024 CVPR Video ReCap Recursive Captioning of Hour-Long Videos Methods Notes
努力还债的学术吗喽
videocaption人工智能深度学习神经网络python自然语言处理计算机视觉
本文为个人论文核心内容Method精读笔记摘录,原文为2024CVPRVideoReCapRecursiveCaptioningofHour-LongVideos,需要更详细的论文精读Markdown解析,关注私戳包主领取在这里提供原文链接https://arxiv.org/pdf/2402.13250文章目录0.Abstract在这里插入图片描述1.Introduction【SimpleConc
- 吴恩达机器学习入门笔记(Week 1)
冒冒喵
吴恩达机器学习入门机器学习笔记人工智能
吴恩达机器学习Week1学习资源及工具机器学习分类专业术语(Terminology)线性回归模型(Linearregression)代价函数(costfunction)学习资源及工具1、课程资源:B站大学2、相关工具:Jupter&Github3、书籍资源:神经网络与深度学习(MichaelNielsen)、机器学习(周志华)、统计学习方法(李航)…机器学习分类1、监督学习(supervisedl
- 02 Deep learning神经网络的编程基础 逻辑回归--吴恩达
狂小虎
DeepLearning深度学习神经网络逻辑回归
逻辑回归逻辑回归是一种用于解决二分类任务(如预测是否是猫咪等)的统计学习方法。尽管名称中包含“回归”,但其本质是通过线性回归的变体输出概率值,并使用Sigmoid函数将线性结果映射到[0,1]区间。以猫咪预测为例假设单个样本/单张图片为(x\mathbf{x}x,y\mathbf{y}y),特征向量X=x\mathbf{x}x,则y^\hat{y}y^即为X的预测值,y^\hat{y}y^=P(y
- 地下水演化文献摘录
___Y1
文献摘录0523人工智能
我国水资源人均占有量仅为世界人均值的....特别是我国北方水资源供需矛盾更为紧张,水资源占有量仅为全国人均值的1/5工农业生产的发展,我国水资源的危机更日趋严重,它已成为制约我国经济发展及影响生态环境的主要因素之一。地下水资源是我国水资源的重要组成部分,特别是在千早、半干旱的北方地区,地下水成为城市生活用水及工农业用水的主要供水源。但在有的地方,由于地下水长期超量开采,以及污染物的任意排放,引起地
- python调用win32_python 调用win32 api
weixin_39933082
python调用win32
刚学python,前几天在java中调用了win32api,给eclipse窗口来了个抖动,也想拿python实现下。在网上找python调用win32api的资料,清一色的是win32api模块,我晕。作为一个新手,我也知道python调用c还是很方便的,我也不想去sourceforge上下载模块安装,于是翻遍了google,加上自己的“冷静思考,理性分析”哈哈!!终于通过两种方法实现摘录在此,
- golang的并发模型
u010927317
golang
1.C/C++与Go语言的“价值观”对照C的价值观摘录相信程序员:提供指针和指针运算,让C程序员天马行空的发挥自己动手,丰衣足食:提供一个很小的标准库,其余的让程序员自造保持语言的短小和简单性能优先C++价值观摘录支持多范式,不强迫程序员使用某个特定的范式不求完美,但求实用(并且立即可用)Go价值观OverallSimplicity全面的简单OrthogonalComposition正交组合Pre
- C# Thread类 - 多线程学习1
ZhangJingHuaJYO
C#c#
最近要使用Hololens2与PC通信,然而Hololens2在执行通信的任务的同时还有更重要的任务要做,因此就需要开启多线程,下面是我在此过程中摘录的一些关于多线程的知识点。线程被定义为程序的执行路径。每个线程都定义了一个独特的控制流。如果您的应用程序涉及到复杂的和耗时的操作,那么设置不同的线程执行路径往往是有益的,每个线程执行特定的工作。在没有使用线程之前,我们的程序是一个单线程作为应用程序的
- 大型语言模型应用十大安全风险
shadowcz007
语言模型安全人工智能自然语言处理
40多页LLM应用的十大风险这是一份关于LLM应用的十大风险(2025版),有一定的参考价值。如果你时间充裕,可以听听播客,详细了解:如果你只想快速了解10条分别是什么,可以直接看重点摘录:提示注入描述:用户输入能够改变大型语言模型(LLM)的行为或输出,导致意外结果。示例:攻击者通过注入特定提示,让客户支持聊天机器人忽略原有指令并查询私人数据,导致未经授权的访问和权限提升。敏感信息泄露描述:大型
- Spark---宽窄依赖
Shall潇
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RDD论文:第11页原文摘录Thisdistinctionisusefulfortworeasons.First,narrowdependenciesallowforpipelinedexecutionononeclusternode,whichcancomputealltheparentpartitions.Forexample,onecanapplyamapfollowedbyafiltero
- Microsoft Garnet 学习及源码分析
Kookoos
.net.net
Microsoft-Garnet源码分析建议获取源码后对照着阅读Garnet开源仓库Garnet官网Garnet简介原文摘录于官网文档Intro页:Garnetisanewremotecache-storefromMicrosoftResearch,thatisdesignedtobeextremelyfast,extensible,andlowlatency.Garnetisthread-sca
- 01-Mac卸载Docker
yacolex
Dockerdockermacos容器
声明:本文用于本人技术学习和备忘。水平有限,如有错漏欢迎指正!原创不易,如有转载请标注出处:https://blog.csdn.net/luyou0401/article/details/126564699目录01-Mac卸载Docker官方文档文档摘录UninstallDockerDesktop(下附中文翻译)卸载Docker桌面(对应英文)卸载实例方式一、图形界面卸载方式二、命令行卸载01-M
- 统计学习方法(李航) 第五章 决策树
WangZiYi2003
机器学习学习方法决策树算法
笔记目录:统计学习方法(李航)第一章绪论统计学习方法(李航)第二章感知机统计学习方法(李航)第三章k近邻统计学习方法(李航)第四章贝叶斯统计学习方法(李航)第五章决策树第一节决策树介绍1.决策树的概念决策树是一种树形结构的分类或回归模型,通过一系列if-then规则对数据进行决策if-then规则:每个节点表示一个条件(如“年龄>30?”),根据条件判断进入不同的子节点互斥性:每个条件的结果(如“
- python:sklearn 主成分分析(PCA)
belldeep
pythonsklearnpythonsklearn机器学习PCA
参考书:《统计学习方法》第2版第16章主成分分析(PCA)示例编写test_pca_1.py如下#-*-coding:utf-8-*-"""主成分分析(PCA)"""importmatplotlib.pyplotaspltfromsklearn.datasetsimportload_irisfromsklearn.decompositionimportPCA#加载鸢尾花数据集iris=load_i
- (粉丝福利局)java面试-场景题汇总
LeoGoGoGoo
java面试java面试
作为9年经验的开发,现在的面试据说已经不仅仅是八股文了,本身到这个阶段对我而言,单纯的技术已经没有意义,还是要为业务去选择合适的技术,摘录一些我认为高频或者实用的场景设计题;【只开放7天哦】个人的微信公众号:印象人生;【后面打算同步文章到微信公众号,欢迎来踩】1、消息推送中的已读/未读消息设计“站内信”有两个基本功能:点到点的消息传送。用户给用户发送站内信,管理员给用户发送站内信。点到面的消息传送
- Git——GitHub Repositories同步至Gitee
LtMamba
#gitgit
GitHubRepositories同步至Gitee主要是两步:1、在gitee导入github仓库2、利用代码直接将本地的git文件夹添加上gitee的连接,然后pushgitee的连接即可。详情参考官方连接文档官方帮助文档连接下面为手动摘录的方法一:首先通过gitremote-v查看您要同步的仓库的远程库列表,如果在列表中没有您Gitee的远程库地址,您需要新增一个地址gitremote-v#
- 博客摘录「 华为自研编程语言仓颉首次面世,首席架构师冯新宇确认出席2024全球软件研发技术大会!」2024年6月30日
百态老人
华为人工智能笔记
以下是根据您提供的内容整理出的关键词及可能相关的问题:仓颉编程语言:仓颉编程语言是什么?仓颉编程语言是一种创新的编程语言,旨在简化并优化大规模复杂应用程序的开发流程。仓颉编程语言的设计理念是什么?其设计理念是借鉴《易经》中的哲学思想,通过简洁的语法和强大的表达能力,帮助开发者高效地构建复杂系统。仓颉编程语言的特点和优势有哪些?特点包括简洁易读、灵活性强、易于维护等;优势在于能够降低开发难度,提高开
- C++ 数据竞态检查
fananchong2
C++c++数据竞态fsanitizecmakeyalantinglibs
-fsanitize=thread编译时,添加参数-fsanitize=thread-g,可以运行态检查数据竞态问题,包括:数据竞态死锁锁、条件变量错误使用check_tsan开源库yalantinglibs有段检查编译器是否支持fsanitize编译参数的宏,挺有意思,摘录下:代码如下(以下宏代码,问下AI就懂其语法和工作方式):macro(check_tsan_RESULT)include(C
- 理解CPU上下文切换-下
wyx学习k8s
linux性能调优linux运维服务器
摘录源来于https://learn.lianglianglee.com/怎么查看系统的上下文切换情况过多的上下文切换,会把CPU时间消耗在寄存器、内核栈以及虚拟内存等数据的保存和恢复上,缩短进程真正运行的时间,成了系统性能大幅下降的一个元凶。既然上下文切换对系统性能影响那么大,你肯定迫不及待想知道,到底要怎么查看上下文切换呢?在这里,我们可以使用vmstat这个工具,来查询系统的上下文切换情况。
- TiDB 数据库8.1版本编译及部署
李迟
技术杂铺国产化适配tidb数据库
本文介绍TiDB数据库8.1版本的编译和部署。背景自前年(2023年)接触了TiDB后,做了简单的测试就直接使用了。因一些事务的不连续性,导致部分成果没有保存,去年年底又重新拾起,使用了新的LTS版本(8.1.0),同时编译了x86、arm、loongarch三大版本。TiDB新版本说明下面是从官方文档摘录的内容:TiDB高度兼容MySQL协议,以及MySQL5.7和MySQL8.0常用的功能及语
- python的缩进机制是其缺点之一_Python 的缩进是不是反人类的设计?
weixin_39631263
前些天,我写了《Python为什么使用缩进来划分代码块?》,文中详细梳理了Python采用缩进语法的8大原因。我极其喜欢这种简洁优雅的风格,所以对它赞美有加。然而文章发出去后,非常意外,竟收到了大量的反对意见!!(以往文章的互动不多,此次创下了记录)我就不截图了,先摘录几则最刺眼的评论:>最大的缺陷就是这个缩进机制>>去掉花括号是最愚蠢的设计>>绝对是过度设计了,缺陷很大>>最大的缺点就是缩进,太
- 我的机器学习学习之路
花果山-马大帅
机器学习机器学习人工智能python算法scikit-learn
学习python的初衷•hi,今天给朋友们分享一下我是怎么从0基础开始学习机器学习的。•我是2023年9月开始下定决心要学python的,目的有两个,一是为了提升自己的技能和价值,二是将所学的知识应用到工作中去,提升工作效率。我的背景与书籍选择•我是上班族,2023年非全日制硕士研究生毕业。•我的导师是数学博士,在导师的推荐下买了周老师的《机器学习(西瓜书)》和李航老师的《统计学习方法》,这2本书
- 图论 25. A*算法(A星算法,Astar算法)
Mophead_Zarathustra
小白的代码随想录刷题笔记Mophead的小白刷题笔记leetcodepython代码随想录图论
图论25.A*算法(A星算法,Astar算法)127.骑士的攻击A*算法精讲(Astar算法)|代码随想录卡码网无难度标识思路:(摘录修改自代码随想录)题目背景:我们看到这道题目的第一个想法就是广搜,这也是最经典的广搜类型题目,但提交后会发现超时了。因为本题地图足够大,且n也有可能很大,导致有非常多的查询,以及很多无用的遍历。那我们能不能让遍历方向朝着终点的方向去遍历,从而避免很多无用遍历呢?这就
- 图论 18. dijkstra算法(朴素版)(以及dijkstra与prim的区别)
Mophead_Zarathustra
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图论18.dijkstra算法(朴素版)(以及dijkstra与prim的区别)47.参加科学大会(第六期模拟笔试)代码随想录卡码网无难度标识思路:(摘录修改自代码随想录)题目解读:本题就是求最短路,最短路是图论中的经典问题即:给出一个有向图,一个起点,一个终点,问起点到终点的最短路径。接下来,我们来详细讲解最短路算法中的dijkstra算法。dijkstra算法:在有权图(权值非负数)中求从起点
- 图论 14. 冗余连接II(比较难的并查集)
Mophead_Zarathustra
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图论14.冗余连接II(比较难的并查集)109.冗余连接II代码随想录卡码网无难度标识这道题与图论13.冗余连接-CSDN博客的区别就是,从无向图变成了有向图这道题就比较复杂了,没做出来(主要是没有分清楚两种情况,以及第一种情况的子情况,实际上是对问题的解读不够透彻)思路:(直接摘录、修改自代码随想录的思路)本题的本质是:有一个有向图,是由一颗有向树+一条有向边组成的(所以此时这个图就不能称之为有
- 【WinPcap】——ARP欺骗
猫和鱼爪
WinPcap网络协议winpcap网络协议
利用WinPcap的简单ARP欺骗基础知识关于WinPcap在vc的环境搭建关于ARP等结构下图是从TCP/IP详解中摘录的图片:
- ios内付费
374016526
ios内付费
近年来写了很多IOS的程序,内付费也用到不少,使用IOS的内付费实现起来比较麻烦,这里我写了一个简单的内付费包,希望对大家有帮助。
具体使用如下:
这里的sender其实就是调用者,这里主要是为了回调使用。
[KuroStoreApi kuroStoreProductId:@"产品ID" storeSender:self storeFinishCallBa
- 20 款优秀的 Linux 终端仿真器
brotherlamp
linuxlinux视频linux资料linux自学linux教程
终端仿真器是一款用其它显示架构重现可视终端的计算机程序。换句话说就是终端仿真器能使哑终端看似像一台连接上了服务器的客户机。终端仿真器允许最终用户用文本用户界面和命令行来访问控制台和应用程序。(LCTT 译注:终端仿真器原意指对大型机-哑终端方式的模拟,不过在当今的 Linux 环境中,常指通过远程或本地方式连接的伪终端,俗称“终端”。)
你能从开源世界中找到大量的终端仿真器,它们
- Solr Deep Paging(solr 深分页)
eksliang
solr深分页solr分页性能问题
转载请出自出处:http://eksliang.iteye.com/blog/2148370
作者:eksliang(ickes) blg:http://eksliang.iteye.com/ 概述
长期以来,我们一直有一个深分页问题。如果直接跳到很靠后的页数,查询速度会比较慢。这是因为Solr的需要为查询从开始遍历所有数据。直到Solr的4.7这个问题一直没有一个很好的解决方案。直到solr
- 数据库面试题
18289753290
面试题 数据库
1.union ,union all
网络搜索出的最佳答案:
union和union all的区别是,union会自动压缩多个结果集合中的重复结果,而union all则将所有的结果全部显示出来,不管是不是重复。
Union:对两个结果集进行并集操作,不包括重复行,同时进行默认规则的排序;
Union All:对两个结果集进行并集操作,包括重复行,不进行排序;
2.索引有哪些分类?作用是
- Android TV屏幕适配
酷的飞上天空
android
先说下现在市面上TV分辨率的大概情况
两种分辨率为主
1.720标清,分辨率为1280x720.
屏幕尺寸以32寸为主,部分电视为42寸
2.1080p全高清,分辨率为1920x1080
屏幕尺寸以42寸为主,此分辨率电视屏幕从32寸到50寸都有
适配遇到问题,已1080p尺寸为例:
分辨率固定不变,屏幕尺寸变化较大。
如:效果图尺寸为1920x1080,如果使用d
- Timer定时器与ActionListener联合应用
永夜-极光
java
功能:在控制台每秒输出一次
代码:
package Main;
import javax.swing.Timer;
import java.awt.event.*;
public class T {
private static int count = 0;
public static void main(String[] args){
- Ubuntu14.04系统Tab键不能自动补全问题解决
随便小屋
Ubuntu 14.04
Unbuntu 14.4安装之后就在终端中使用Tab键不能自动补全,解决办法如下:
1、利用vi编辑器打开/etc/bash.bashrc文件(需要root权限)
sudo vi /etc/bash.bashrc
接下来会提示输入密码
2、找到文件中的下列代码
#enable bash completion in interactive shells
#if
- 学会人际关系三招 轻松走职场
aijuans
职场
要想成功,仅有专业能力是不够的,处理好与老板、同事及下属的人际关系也是门大学问。如何才能在职场如鱼得水、游刃有余呢?在此,教您简单实用的三个窍门。
第一,多汇报
最近,管理学又提出了一个新名词“追随力”。它告诉我们,做下属最关键的就是要多请示汇报,让上司随时了解你的工作进度,有了新想法也要及时建议。不知不觉,你就有了“追随力”,上司会越来越了解和信任你。
第二,勤沟通
团队的力
- 《O2O:移动互联网时代的商业革命》读书笔记
aoyouzi
读书笔记
移动互联网的未来:碎片化内容+碎片化渠道=各式精准、互动的新型社会化营销。
O2O:Online to OffLine 线上线下活动
O2O就是在移动互联网时代,生活消费领域通过线上和线下互动的一种新型商业模式。
手机二维码本质:O2O商务行为从线下现实世界到线上虚拟世界的入口。
线上虚拟世界创造的本意是打破信息鸿沟,让不同地域、不同需求的人
- js实现图片随鼠标滚动的效果
百合不是茶
JavaScript滚动属性的获取图片滚动属性获取页面加载
1,获取样式属性值
top 与顶部的距离
left 与左边的距离
right 与右边的距离
bottom 与下边的距离
zIndex 层叠层次
例子:获取左边的宽度,当css写在body标签中时
<div id="adver" style="position:absolute;top:50px;left:1000p
- ajax同步异步参数async
bijian1013
jqueryAjaxasync
开发项目开发过程中,需要将ajax的返回值赋到全局变量中,然后在该页面其他地方引用,因为ajax异步的原因一直无法成功,需将async:false,使其变成同步的。
格式:
$.ajax({ type: 'POST', ur
- Webx3框架(1)
Bill_chen
eclipsespringmaven框架ibatis
Webx是淘宝开发的一套Web开发框架,Webx3是其第三个升级版本;采用Eclipse的开发环境,现在支持java开发;
采用turbine原型的MVC框架,扩展了Spring容器,利用Maven进行项目的构建管理,灵活的ibatis持久层支持,总的来说,还是一套很不错的Web框架。
Webx3遵循turbine风格,velocity的模板被分为layout/screen/control三部
- 【MongoDB学习笔记五】MongoDB概述
bit1129
mongodb
MongoDB是面向文档的NoSQL数据库,尽量业界还对MongoDB存在一些质疑的声音,比如性能尤其是查询性能、数据一致性的支持没有想象的那么好,但是MongoDB用户群确实已经够多。MongoDB的亮点不在于它的性能,而是它处理非结构化数据的能力以及内置对分布式的支持(复制、分片达到的高可用、高可伸缩),同时它提供的近似于SQL的查询能力,也是在做NoSQL技术选型时,考虑的一个重要因素。Mo
- spring/hibernate/struts2常见异常总结
白糖_
Hibernate
Spring
①ClassNotFoundException: org.aspectj.weaver.reflect.ReflectionWorld$ReflectionWorldException
缺少aspectjweaver.jar,该jar包常用于spring aop中
②java.lang.ClassNotFoundException: org.sprin
- jquery easyui表单重置(reset)扩展思路
bozch
formjquery easyuireset
在jquery easyui表单中 尚未提供表单重置的功能,这就需要自己对其进行扩展。
扩展的时候要考虑的控件有:
combo,combobox,combogrid,combotree,datebox,datetimebox
需要对其添加reset方法,reset方法就是把初始化的值赋值给当前的组件,这就需要在组件的初始化时将值保存下来。
在所有的reset方法添加完毕之后,就需要对fo
- 编程之美-烙饼排序
bylijinnan
编程之美
package beautyOfCoding;
import java.util.Arrays;
/*
*《编程之美》的思路是:搜索+剪枝。有点像是写下棋程序:当前情况下,把所有可能的下一步都做一遍;在这每一遍操作里面,计算出如果按这一步走的话,能不能赢(得出最优结果)。
*《编程之美》上代码有很多错误,且每个变量的含义令人费解。因此我按我的理解写了以下代码:
*/
- Struts1.X 源码分析之ActionForm赋值原理
chenbowen00
struts
struts1在处理请求参数之前,首先会根据配置文件action节点的name属性创建对应的ActionForm。如果配置了name属性,却找不到对应的ActionForm类也不会报错,只是不会处理本次请求的请求参数。
如果找到了对应的ActionForm类,则先判断是否已经存在ActionForm的实例,如果不存在则创建实例,并将其存放在对应的作用域中。作用域由配置文件action节点的s
- [空天防御与经济]在获得充足的外部资源之前,太空投资需有限度
comsci
资源
这里有一个常识性的问题:
地球的资源,人类的资金是有限的,而太空是无限的.....
就算全人类联合起来,要在太空中修建大型空间站,也不一定能够成功,因为资源和资金,技术有客观的限制....
&
- ORACLE临时表—ON COMMIT PRESERVE ROWS
daizj
oracle临时表
ORACLE临时表 转
临时表:像普通表一样,有结构,但是对数据的管理上不一样,临时表存储事务或会话的中间结果集,临时表中保存的数据只对当前
会话可见,所有会话都看不到其他会话的数据,即使其他会话提交了,也看不到。临时表不存在并发行为,因为他们对于当前会话都是独立的。
创建临时表时,ORACLE只创建了表的结构(在数据字典中定义),并没有初始化内存空间,当某一会话使用临时表时,ORALCE会
- 基于Nginx XSendfile+SpringMVC进行文件下载
denger
应用服务器Webnginx网络应用lighttpd
在平常我们实现文件下载通常是通过普通 read-write方式,如下代码所示。
@RequestMapping("/courseware/{id}")
public void download(@PathVariable("id") String courseID, HttpServletResp
- scanf接受char类型的字符
dcj3sjt126com
c
/*
2013年3月11日22:35:54
目的:学习char只接受一个字符
*/
# include <stdio.h>
int main(void)
{
int i;
char ch;
scanf("%d", &i);
printf("i = %d\n", i);
scanf("%
- 学编程的价值
dcj3sjt126com
编程
发一个人会编程, 想想以后可以教儿女, 是多么美好的事啊, 不管儿女将来从事什么样的职业, 教一教, 对他思维的开拓大有帮助
像这位朋友学习:
http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_2584320772_0_1.html
VirtualGS教程 (By @林泰前): 几十年的老程序员,资深的
- 二维数组(矩阵)对角线输出
飞天奔月
二维数组
今天在BBS里面看到这样的面试题目,
1,二维数组(N*N),沿对角线方向,从右上角打印到左下角如N=4: 4*4二维数组
{ 1 2 3 4 }
{ 5 6 7 8 }
{ 9 10 11 12 }
{13 14 15 16 }
打印顺序
4
3 8
2 7 12
1 6 11 16
5 10 15
9 14
13
要
- Ehcache(08)——可阻塞的Cache——BlockingCache
234390216
并发ehcacheBlockingCache阻塞
可阻塞的Cache—BlockingCache
在上一节我们提到了显示使用Ehcache锁的问题,其实我们还可以隐式的来使用Ehcache的锁,那就是通过BlockingCache。BlockingCache是Ehcache的一个封装类,可以让我们对Ehcache进行并发操作。其内部的锁机制是使用的net.
- mysqldiff对数据库间进行差异比较
jackyrong
mysqld
mysqldiff该工具是官方mysql-utilities工具集的一个脚本,可以用来对比不同数据库之间的表结构,或者同个数据库间的表结构
如果在windows下,直接下载mysql-utilities安装就可以了,然后运行后,会跑到命令行下:
1) 基本用法
mysqldiff --server1=admin:12345
- spring data jpa 方法中可用的关键字
lawrence.li
javaspring
spring data jpa 支持以方法名进行查询/删除/统计。
查询的关键字为find
删除的关键字为delete/remove (>=1.7.x)
统计的关键字为count (>=1.7.x)
修改需要使用@Modifying注解
@Modifying
@Query("update User u set u.firstna
- Spring的ModelAndView类
nicegege
spring
项目中controller的方法跳转的到ModelAndView类,一直很好奇spring怎么实现的?
/*
* Copyright 2002-2010 the original author or authors.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* yo
- 搭建 CentOS 6 服务器(13) - rsync、Amanda
rensanning
centos
(一)rsync
Server端
# yum install rsync
# vi /etc/xinetd.d/rsync
service rsync
{
disable = no
flags = IPv6
socket_type = stream
wait
- Learn Nodejs 02
toknowme
nodejs
(1)npm是什么
npm is the package manager for node
官方网站:https://www.npmjs.com/
npm上有很多优秀的nodejs包,来解决常见的一些问题,比如用node-mysql,就可以方便通过nodejs链接到mysql,进行数据库的操作
在开发过程往往会需要用到其他的包,使用npm就可以下载这些包来供程序调用
&nb
- Spring MVC 拦截器
xp9802
spring mvc
Controller层的拦截器继承于HandlerInterceptorAdapter
HandlerInterceptorAdapter.java 1 public abstract class HandlerInterceptorAdapter implements HandlerIntercep