一、前言

在看一个算法题时,其中一种解法用到了并查集,并查集在《算法第四版——1.5案例研究: union-find 算法》中有讲解,这里按照自己的理解记录一下并查集。

 

二、用途

并查集用于判断连个点所在的集合是否属于同一个集合,若属于同一个集合但还未合并则将两个集合进行合并。同一个集合的意思是这两个点是连通的,直接相连或者通过其它点连通。

 

三、什么是并查集

并查集,在一些有N个元素的集合应用问题中,我们通常是在开始时让每个元素构成一个单元素的集合,然后按一定顺序将属于同一组的元素所在的集合合并,其间要反复查找一个元素在哪个集合中。其特点是看似并不复杂,但数据量极大,若用正常的数据结构来描述的话,往往在空间上过大,计算机无法承受;即使在空间上勉强通过,运行的时间复杂度也极高,用并查集来描述可以很好的解决这类问题。并查集是一种树型的数据结构,用于处理一些不相交集合(Disjoint Sets)的合并及查询问题。常常在使用中以森林来表示。在处理并查集的时候需要用到动态连通性概念,那什么是动态连通性呢?

3.1 动态连通性

首先我们详细地说明一下问题:问题的输入是一列整数对,其中每个整数都表示一个某种类型的对象,一对整数pq可以被理解为"p和a是相连的"。我们假设“相连”是一种等价关系,这也就意味着它具有:

  • 自反性:p和p是相连的;
  • 对称性:如果p和q是相连的,那么q和p也是相连的;
  • 传递性:如果p和q是相连的且q和r是相连的,那么p和r也是相连的。

等价关系能够将对象分为多个等价类。在这里,当且仅当两个对象相连时它们才属于同一个等价类。我们的目标是编写一个程序来过滤掉序列中所有无意义的整数对(两个整数均来自于同一个等价类中)。换句话说,当程序从输入中读取了整数对p q时,如果已知的所有整数对都不能说明p和q是相连的,那么则将这一对整数写入到输出中。如果已知的数据可以说明p和q是相连的,那么程序应该忽略pq这对整数并继续处理输入中的下一对整数。图1.5.1用一个例子说明了这个过程。为了达到所期望的效果,我们需要设计一个数据结构来保存程序已知的所有整数对的足够多的信息,并用它们来判断一对新对象是否是相连的。我们将这个问题通俗地叫做动态连通性问题。这个问题可能有以下应用。

3.1.1 网络

输入中的整数表示的可能是一个大型计算机网络中的计算机,而整数对则表示网络中的连接。这个程序能够判定我们是否需要在p和q之间架设一条新的连接才能进行通信,或是我们可以通过已有的连接在两者之间建立通信线路;或者这些整数表示的可能是电子电路中的触点,而整数对表示的是连接触点之间的电路;或者这些整数表示的可能是社交网络中的人,而整数对表示的是朋友关系。在此类应用中,我们可能需要处理数百万的对象和数十亿的连接。

3.1.2 变量名等价性

某些编程环境允许声明两个等价的变量名(指向同一个对象的多个引用)。在一系列这样的声明之后,系统需要能够判别两个给定的变量名是否等价。这种较早出现的应用(如FORTRAN语言)推动了我们即将讨论的算法的发展。

3.1.3 数学集合

在更高的抽象层次上,可以将输入的所有整数看做属于不同的数学集合。在处理一个整数对pq时,我们是在判断它们是否属于相同的集合。如果不是,我们会将p所属的集合和a所属的集合归并到同一个集合。

为了进一步限定话题,我们会在本节以下内容中使用网络方面的术语,将对象称为触点,将整数对称为连接,将等价类称为连通分量或是简称分量。简单起见,假设我们有用0到N-1的整数所表示的N个触点。

 

四、API

为了说明问题,我们设计了一份API来封装所需的基本操作:初始化、连接两个触点、判断包含某个触点的分量、判断两个触点是否存在于同一个分量之中以及返回所有分量的数量。详细的API如表1.5.1所示。

如果两个触点在不同的分量中,union()操作会将两个分量归并。find()操作会返回给定触点所在的连通分量的标识符。connected()操作能够判断两个触点是否存在于同一个分量之中。count()方法会返回所有连通分量的数量。一开始我们有N个分量,将两个分量归并的每次union()操作都会使分量总数减一。

我们马上就将看到,为解决动态连通性问题设计算法的任务转化为了实现这份API。所有的实现都应该:

  • 定义一种数据结构表示已知的连接;
  • 基于此数据结构实现高效的union()、find()、 connected()和count()方法

众所周知,数据结构的性质将直接影响到算法的效率,因此数据结构和算法的设计是紧密相关的。API已经说明触点和分量都会用int值表示,所以我们可以用一个以触点为索引的数组id[]作为基本数据结构来表示所有分量。我们将使用分量中的某个触点的名称作为分量的标识符,因此你可以认为每个分量都是由它的触点之一所表示的。一开始,我们有N个分量,每个触点都构成了一个只含有它自己的分量,因此我们将id[i]的值初始化为i,其中i在0到N-1之间。对于每个触点i,我们将find()方法用来判定它所在的分量所需的信息保存在id[i]之中。connected()方法的实现只用一条语句find(p) == find(g),它返回一个布尔值,我们在所有方法的实现中都会用到connected()方法。

总之,我们维护了两个实例变量,一个是连通分量的个数,一个是数组id[],find()和union()的实现是剩余内容将要讨论的主题。

 

五 实现

我们将讨论三种不同的实现,它们均根据以触点为索引的id[]数组来确定两个触点是否存在于相同的连通分量中。

5.1 quick-find 算法

保证当且仅当id[p]等于id[q]时p和q是连通的。换句话说,在同一个连通分量中的所有触点在id[]中的值必须全部相同。这意味着connected(p,q)只需要判断id[p] ==id[q],当且仅当p和q在同一连通分量中该语句才会返回true。为了调用union (p,q)确保这一点,我们首先要检查它们是否已经存在于同一个连通分量之中。如果是我们就不需要采取任何行动,否则我们面对的情况就是p所在的连通分量中的所有触点的id[]值均为同一个值,而q所在的连通分量中的所有触点的id[]值均为另一个值。要将两个分量合二为一,我们必须将两个集合中所有触点所对应的id[]元素变为同一个值。如表1.5.2所示。为此,我们需要遍历整个数组,将所有和id [p]相等的元素的值变为id[q]的值。我们也可以将所有和id[q]相等的元素的值变为id[p]的值——两者皆可。根据上述文字得到的find()和union()的代码简单明了,如下面的代码框所示。图1.5.3显示的是我们的开发用例在处理测试数据tinyUF.txt时的完整轨迹。

5.1.1 quick-find 算法分析

find()操作的速度显然是很快的,因为它只需要访问id[]数组一次。但quick-find算法一般无法处理大型问题,因为对于每一对输入union()都需要扫描整个id[]数组。

 

5.2 quick-union 算法

quick-union 算法的重点是提高union()方法的速度,它和quick-find算法是互补的。它也基于相同的数据结构——以触点作为索引的id[]数组。每个触点所对应的id[]元素都是同一个分量中的另一个触点的名称(也可能是它自己)——我们将这种联系称为链接。在实现find()方法时,我们从给定的触点开始,由它的链接得到另一个触点,再由这个触点的链接到达第三个触点,如此继续跟随着链接直到到达一个根触点,即链接指向自己的触点。当且仅当分别由两个触点开始的这个过程到达了同一个根触点时它们存在于同一个连通分量之中。为了保证这个过程的有效性,我们需要union(p, q)来保证这一点。它的实现很简单:我们由p和q的链接分别找到它们的根触点,然后只需将一个根触点链接到另一个即可将一个分量重命名为另一个分量,因此这个算法叫做quick-union。和刚才一样,无论是重命名含有p的分量还是重命名含有q的分量都可以。图1.5.5显示了quick-union算法在处理tinyUF.txt时的轨迹。图1.5.4能够很好地说明图1.5.5(见1.5.2.4节)中的轨迹,我们接下来要讨论的就是它。

 

5.2.1 quick-union 算法分析

quick-union算法看起来比quick-find算法更快,因为它不需要为每对输入遍历整个数组。但它能够快多少呢?分析quick-union算法的成本比分析quick-find算法的成本更困难,因为这依赖于输人的特点。在最好的情况下,find()只需要访问数组一次就能够得到一个触点所在的分量的标识符;而在最坏情况下,这需要N-1次数组访问。我们可以将quick-union算法看做是quick-find算法的一种改良,因为它解决了quick-find算法中最主要的问题(union()操作总是线性级别的)。对于一般的输入数据这个变化显然是一次改进,但quick-union算法仍然存在问题,我们不能保证在所有情况下它都能比quick-find算法快得多(对于某些输人,quick-union算法并不比quick-find算法快)。

 

5.3 加权quick-union 算法

我们现在会记录每一棵树的大小并总是将较小的树连接到较大的树上。这项改动需要添加一个数组和一些代码来记录树中的节点数,它能够大大改进算法的效率。我们将它称为加权quick-union算法(如图1.5.7所示)。该算法在处理tinyUF.txt时构造的森林如图1.5.8中左侧的图所示。即使对于这个较小的例子,该算法构造的树的高度也远远小于未加权的版本所构造的树的高度。

5.3.1 加权quick-unio 算法

图1.5.8显示了加权quick-union算法的最坏情况。其中将要被归并的树的大小总是相等的(且总是2的幂)。这些树的结构看起来很复杂,但它们均含有2^2个节点,因此高度都正好是n。另外,当我们归并两个含有2^2个节点的树时,我们得到的树含有2^(2+1)个节点,由此将树的高度增加到了n+1。由此推广我们可以证明加权quick-union算法能够保证对数级别的性能。加权quick-union算法的实现如算法1.5所示。

 

六、三种算法特点

 

七、展望——《算法第四版1.5.3》

  • 完整而详细地定义问题,找出解决问题所必需的基本抽象操作并定义一份API
  • 简洁地实现一种初级算法,给出一个精心组织的开发用例并使用实际数据作为输入
  • 当实现所能解决的问题的最大规模达不到期望时决定改进还是放弃。
  • 逐步改进实现,通过经验性分析或(和)数学分析验证改进后的效果。
  • 用更高层次的抽象表示数据结构或算法来设计更高级的改进版本。
  • 如果可能尽量为最坏情况下的性能提供保证,但在处理普通数据时也要有良好的性能。
  • 在适当的时候将更细致的深入研究留给有经验的研究者并继续解决下一个问题。

 

八、感想

先看了一道算法题解答中用到了并查集,然后再看并查集,导致自己在看并查集的时候脑子里一直盘旋的是那道算法题,在看并查集的时候一直在想怎样用并查集更好的解决那道算法题,以至于忽略了并查集算法本身需要解决的问题。期间还在想p和q之间路径能不能找到。

在看一个已经定于好算法时,需要专注的是这个算法本身,问题扩展应该是在理解当前算法之后。《算法第四版1.5.3》其中有一条说道——完整而详细地定义问题

 

九、编码实现

//==========================================================================
/**
* @file    : 01_UnionFind.h
* @blogs   : https://blog.csdn.net/nie2314550441/article/details/106954784
* @author  : niebingyu
* @title   : 并查集
* @purpose : 并查集用于判断连个点所在的集合是否属于同一个集合,
*            若属于同一个集合但还未合并则将两个集合进行合并。
* 
*/
//==========================================================================
#pragma once
#include <vector>
#include <unordered_set>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;#define NAMESPACE_UNIONFIND namespace NAME_UNIONFIND {
#define NAMESPACE_UNIONFINDEND }
NAMESPACE_UNIONFIND// 方法一 quick-find
class UF
{
public:UF(int N){if (N < 0) return;m_count = N;m_arr.resize(N);for (int i = 0; i < N; ++i){m_arr[i] = i;}}// p(0 到 N-1)所在的分量的标识符int find(int p){if (p < 0 || p >= m_arr.size())return -1;return m_arr[p];}// 在 p 和 q 之间添加一条连续void Union(int p, int q){int pID = find(p);int qID = find(q);if (pID == qID)return;for (int i = 0; i < m_arr.size(); ++i){if (m_arr[i] == pID)m_arr[i] = qID;}--m_count;}// 如果 p 和 q 存在于同一个分量中则返回 truebool connected(int p, int q){return find(p) == find(q);}// 连通分量的数量int count(){return m_count;}private:int m_count;            // 风量数量vector<int> m_arr;      // 分量id(以触点作为索引)
};// 方法二 quick-union
class QF
{
public:QF(int N){if (N < 0) return;m_count = N;m_arr.resize(N);for (int i = 0; i < N; ++i){m_arr[i] = i;}}// p(0 到 N-1)所在的分量的标识符int find(int p){if (p < 0 || p >= m_arr.size())return -1;while (p != m_arr[p]){p = m_arr[p];}return p;}// 在 p 和 q 之间添加一条连续void Union(int p, int q){int pRoot = find(p);int qRoot = find(q);if (pRoot == qRoot)return;m_arr[pRoot] = qRoot;--m_count;}// 如果 p 和 q 存在于同一个分量中则返回 truebool connected(int p, int q){return find(p) == find(q);}// 连通分量的数量int count(){return m_count;}private:int m_count;            // 风量数量vector<int> m_arr;      // 分量id(以触点作为索引)
};// 方法三 加权quick-union 
class WeightedQuickUnionUF
{
public:WeightedQuickUnionUF(int N){m_count = N;m_id.resize(N);m_sz.resize(N);for (int i = 0; i < N; ++i){m_id[i] = i;m_sz[i] = i;}}// p(0 到 N-1)所在的分量的标识符int find(int p){if (p < 0 || p >= m_id.size())return -1;while (p != m_id[p]){p = m_id[p];}return p;}// 在 p 和 q 之间添加一条连续void Union(int p, int q){int pi = find(p);int qi = find(q);if (pi == qi)return;if (m_sz[pi] < m_sz[qi]){ m_id[pi] = qi; m_sz[qi] += m_sz[pi]; }else                    { m_id[qi] = pi; m_sz[pi] += m_sz[qi]; }--m_count;}// 如果 p 和 q 存在于同一个分量中则返回 truebool connected(int p, int q){return find(p) == find(q);}// 连通分量的数量int count(){return m_count;}private:vector<int> m_id;   // 父链接数组(由触点索引)vector<int> m_sz;   // (由触点索引的)各个根节点所对应的风量的大小int m_count;        // 连通分量的数量
};//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 测试 用例 START
struct PQ
{int p, q;PQ(int pi, int qi) :p(pi), q(qi) {}
};void test(const char* testName, vector<PQ> nums, int count)
{//UF S(10);//QF S(10);WeightedQuickUnionUF S(10);for (int i = 0; i < nums.size(); ++i){S.Union(nums[i].p, nums[i].q);}// 粗略校验if (S.count() == count)cout << testName << ", solution passed." << endl;elsecout << testName << ", solution failed. S.count():" << S.count() << " ,count:" << count << endl;
}// 测试用例
void Test1()
{vector<PQ> gArr = { PQ(4,3), PQ(3,8), PQ(6,5), PQ(9,4), PQ(2,1), PQ(8,9), PQ(5,0), PQ(7,2), PQ(6,1), PQ(1,0), PQ(6,7) };int expect = 2;test("Test1()", gArr, expect);
}NAMESPACE_UNIONFINDEND
// 测试 用例 END
//////////////////////////////////////////////////////////////////////void UnionFind_Test()
{NAME_UNIONFIND::Test1();
}

执行结果:

 

 

 

 

 

 

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    2024/4/29 2:29:43
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    原标题:【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌周三清晨公布美国当周API原油库存数据,上周原油库存增加281万桶至4.692亿桶,增幅超过预期的74.4万桶。且有消息人士称,沙特阿美据悉将于6月向亚洲炼油厂额外出售更多原油,印度炼油商预计将每日获得至多20万桶的额外原油供…...

    2024/5/3 23:10:03
  9. 【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势

    原标题:【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势近两日日元大幅走强与近期市场风险情绪上升,避险资金回流日元有关,也与前一段时间的美日贸易谈判给日本缓冲期,日本方面对汇率问题也避免继续贬值有关。虽然今日早间日本央行公布的利率会议纪要仍然是支持宽松政策,但这符…...

    2024/4/27 17:58:04
  10. 【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响

    原标题:【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响近日伊朗局势升温,导致市场担忧影响原油供给,油价试图反弹。此时OPEC表态稳定市场。据消息人士透露,沙特6月石油出口料将低于700万桶/日,沙特已经收到石油消费国提出的6月份扩大出口的“适度要求”,沙特将满…...

    2024/4/27 14:22:49
  11. 【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议

    原标题:【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议美国对伊朗的制裁遭到伊朗的抗议,昨日伊朗方面提出将部分退出伊核协议。而此行为又遭到欧洲方面对伊朗的谴责和警告,伊朗外长昨日回应称,欧洲国家履行它们的义务,伊核协议就能保证存续。据传闻伊朗的导弹已经对准了以色列和美国的航…...

    2024/4/28 1:28:33
  12. 【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡

    原标题:【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡因中美贸易谈判不安情绪影响,金融市场各资产品种出现明显的波动。随着美国与中方开启第十一轮谈判之际,美国按照既定计划向中国2000亿商品征收25%的关税,市场情绪有所平复,已经开始接受这一事实。虽然波动率-恐慌指数VI…...

    2024/4/30 9:43:09
  13. 【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试

    原标题:【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试美国和伊朗的局势继续升温,市场风险情绪上升,避险黄金有向上突破阻力的迹象。原油方面稍显平稳,近期美国和OPEC加大供给及市场需求回落的影响,伊朗局势并未推升油价走强。近期中美贸易谈判摩擦再度升级,美国对中…...

    2024/4/27 17:59:30
  14. 【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破

    原标题:【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破周初中国针对于美国加征关税的进行的反制措施引发市场情绪的大幅波动,人民币汇率出现大幅的贬值动能,金融市场受到非常明显的冲击。尤其是波动率起来之后,对于股市的表现尤其不安。隔夜美国股市出现明显的下行走势,这…...

    2024/5/2 15:04:34
  15. 【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温

    原标题:【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温昨日沙特两艘油轮再次发生爆炸事件,导致波斯湾局势进一步恶化,市场担忧美伊可能会出现摩擦生火,避险品种获得支撑,黄金和日元大幅走强。美指受中美贸易问题影响而在低位震荡。继5月12日,四艘商船在阿联酋领海附近的阿曼湾、…...

    2024/4/28 1:34:08
  16. 【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势

    原标题:【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势近日虽然伊朗局势升温,中东地区几起油船被袭击事件影响,但油价并未走高,而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低,而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大,需求会持续低迷,因此油价调整压力较…...

    2024/4/26 19:03:37
  17. 氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年

    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/4/29 20:46:55
  18. 氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜

    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/4/30 22:21:04
  19. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/5/1 4:32:01
  20. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/5/4 2:59:34
  21. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/4/28 5:48:52
  22. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/4/30 9:42:22
  23. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/5/2 9:07:46
  24. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/4/30 9:42:49
  25. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下&#xff1a;1、长按电脑电源键直至关机&#xff0c;然后再按一次电源健重启电脑&#xff0c;按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后&#xff0c;按住“winR”打开运行窗口&#xff0c;输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面&#xff0c;选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  26. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像&#xff08;每一幅图像的大小是564*564&#xff09; f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  27. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面&#xff0c;在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机&#xff0c;虽然这比较麻烦&#xff0c;但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  28. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows&#xff0c;请勿关闭计算机”的提示&#xff0c;要过很久才能进入系统&#xff0c;有的用户甚至几个小时也无法进入&#xff0c;下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法&#xff1a;我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  29. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题&#xff0c;电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update&#xff0c;请勿关机”(如下图所示)&#xff0c;而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢&#xff1f;一切都是正常操作的&#xff0c;为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  30. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示&#xff0c;没过几秒后电脑自动重启&#xff0c;每次开机都这样无法进入系统&#xff0c;此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一&#xff1a;开机按下F8&#xff0c;在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  31. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况&#xff0c;就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机&#xff0c;碰到这样的问题该怎么解决呢&#xff0c;现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法&#xff1a;1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  32. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后&#xff0c;每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面&#xff0c;提示请勿关闭计算机”&#xff0c;每次停留好几分钟才能正常关机&#xff0c;导致什么情况引起的呢&#xff1f;出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  33. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着&#xff0c;别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚&#xff0c;只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一&#xff1a;管理员运行cmd&#xff1a;net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  34. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题&#xff1a;电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办&#xff1f;win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢&#xff1f;一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  35. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 &#xff0c;然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  36. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了&#xff0c;具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面&#xff0c;长时间没反应&#xff0c;无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过&#xff0c;网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  38. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法&#xff0c;并在最后教给你1种保护系统安全的好方法&#xff0c;一起来看看&#xff01;电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中&#xff0c;添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  39. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候&#xff0c;开启电脑发现电脑显示&#xff1a;配置windows更新失败&#xff0c;正在还原更改&#xff0c;请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢&#xff1f;下面小编就带着大家一起看看吧&#xff01;如果能够正常进入系统&#xff0c;建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  40. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#xff0c;电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  41. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题&#xff0c;就是我们的win7系统在关机的时候&#xff0c;总是喜欢显示“准备配置windows&#xff0c;请勿关机”这样的一个页面&#xff0c;没有什么大碍&#xff0c;但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机&#xff0c;非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  42. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时&#xff0c;一般是您正对windows进行升级&#xff0c;但是这个要是长时间没有反应&#xff0c;我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了&#xff0c;来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  43. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况&#xff0c;当我们打开电脑之后&#xff0c;发现一直停留在一个界面&#xff1a;“配置Windows Update失败&#xff0c;还原更改请勿关闭计算机”&#xff0c;等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  44. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57