一、LinkedList简介

1.1、LinkedList概述

  • LinkedList是一种可以在任何位置进行高效地插入和移除操作的有序序列,它是基于双向链表实现的。
  • LinkedList 是一个继承于AbstractSequentialList的双向链表。它也可以被当作堆栈、队列或双端队列进行操作。
  • LinkedList 实现 List 接口,能对它进行队列操作。
  • LinkedList 实现 Deque 接口,即能将LinkedList当作双端队列使用。
  • LinkedList 实现了Cloneable接口,即覆盖了函数clone(),能克隆。
  • LinkedList 实现java.io.Serializable接口,这意味着LinkedList支持序列化,能通过序列化去传输。
  • LinkedList 是非同步的。

 AbstractSequentialList简介:

( Sequential 相继的,按次序的)

AbstractSequentialList 继承自 AbstractList,是 LinkedList 的父类,是 List 接口 的简化版实现。

简化在哪儿呢?简化在 AbstractSequentialList 只支持按次序访问,而不像 AbstractList 那样支持随机访问。

想要实现一个支持按次序访问的 List的话,只需要继承这个抽象类,然后把指定的抽象方法实现就好了。需要实现的方法:

  • size()
  • listIterator(),返回一个 ListIterator

你需要实现一个 ListIterator, 实现它的 hasNext()hasPrevious()next()previous(), 还有那几个 获取位置 的方法,这样你就得到一个不可变的 ListIterator 了。如果你想让它可修改,还需要实现 add()remove()set() 方法。


1.2、LinkedList的数据结构

1)基础知识补充

        1.1)单向链表:

                element:用来存放元素

      next:用来指向下一个节点元素
    通过每个结点的指针指向下一个结点从而链接起来的结构,最后一个节点的next指向null。

         1.2)单向循环链表

              element、next 跟前面一样

    在单向链表的最后一个节点的next会指向头节点,而不是指向null,这样存成一个环

        1.3)双向链表 

                element:存放元素

      pre:用来指向前一个元素

      next:指向后一个元素

双向链表是包含两个指针的,pre指向前一个节点,next指向后一个节点,但是第一个节点head的pre指向null,最后一个节点的tail指向null。

         1.4)双向循环链表

                element、pre、next 跟前面的一样

第一个节点的pre指向最后一个节点,最后一个节点的next指向第一个节点,也形成一个环

2)LinkedList的数据结构

如上图所示,LinkedList底层使用的双向链表结构,有一个头结点和一个尾结点,双向链表意味着我们可以从头开始正向遍历,或者是从尾开始逆向遍历,并且可以针对头部和尾部进行相应的操作。 


1.3、LinkedList的特性

在我们平常中我们只知道一些常识性的特点:

    1)是通过链表实现的,

    2)如果在频繁的插入,或者删除数据时,就用linkedList性能会更好。

  那我们通过API去查看它的一些特性

    1)Doubly-linked list implementation of the List and Deque interfaces. Implements all optional list operations, and permits all elements (including null).

      这告诉我们,linkedList是一个双向链表,并且实现了List和Deque接口中所有的列表操作,并且能存储任何元素,包括null

      这里我们可以知道linkedList除了可以当链表使用,还可以当作队列使用,并能进行相应的操作。

    2)All of the operations perform as could be expected for a doubly-linked list. Operations that index into the list will traverse the list from the beginning or the end, whichever is closer to the specified index.

      这个告诉我们,linkedList在执行任何操作的时候,都必须先遍历此列表来靠近通过index查找我们所需要的的值。通俗点讲,这就告诉了我们这个是顺序存取

      每次操作必须先按开始到结束的顺序遍历,随机存取,就是arrayList,能够通过index。随便访问其中的任意位置的数据,这就是随机列表的意思

    3)api中接下来讲的一大堆,就是说明linkedList是一个非线程安全的(异步),其中在操作Interator时,如果改变列表结构(add\delete等),会发生fail-fast

  通过API再次总结一下LinkedList的特性:  

    1)异步,也就是非线程安全

    2)双向链表。由于实现了list和Deque接口,能够当作队列来使用。

      链表:查询效率不高,但是插入和删除这种操作性能好。

    3)是顺序存取结构(注意和随机存取结构两个概念搞清楚)


二、LinkedList源码分析 

2.1、LinkedList的继承结构以及层次关系

分析:

  我们可以看到,linkedList在最底层,说明他的功能最为强大,并且细心的还会发现,arrayList只有四层,这里多了一层AbstractSequentialList的抽象类,为什么呢?

1)减少实现顺序存取(例如LinkedList)这种类的工作,通俗的讲就是方便,抽象出类似LinkedList这种类的一些共同的方法

2)  既然有了上面这句话,那么以后如果自己想实现顺序存取这种特性的类(就是链表形式),那么就继承这个AbstractSequentialList抽象类,如果想像数组那样的随机存取的类,那么就去实现AbstracList抽象类。

3)  这样的分层,就很符合我们抽象的概念,越在高处的类,就越抽象,往在底层的类,就越有自己独特的个性。自己要慢慢领会这种思想。

4)LinkedList的类继承结构很有意思,我们着重要看是Deque接口,Deque接口表示是一个双端队列,那么也意味着LinkedList是双端队列的一种实现,所以,基于双端队列的操作在LinkedList中全部有效。

实现接口分析:

  

1)List接口:列表,add、set、等一些对列表进行操作的方法

2)Deque接口:有队列的各种特性,

3)Cloneable接口:能够复制,使用那个copy方法。

4)Serializable接口:能够序列化。

5)应该注意到没有RandomAccess:那么就推荐使用iterator,在其中就有一个foreach,增强的for循环,其中原理也就是iterator,我们在使用的时候,使用foreach或者iterator都可以。


2.2、类的属性

public class LinkedList<E>extends AbstractSequentialList<E>implements List<E>, Deque<E>, Cloneable, java.io.Serializable
{// 实际元素个数transient int size = 0;// 头结点transient Node<E> first;// 尾结点transient Node<E> last;
}

LinkedList的属性非常简单,一个头结点、一个尾结点、一个表示链表中实际元素个数的变量。注意,头结点、尾结点都有transient关键字修饰,这也意味着在序列化时该域是不会序列化的。


2.3、LinkedList的构造方法

 两个构造方法(两个构造方法都是规范规定需要写的)

1)空参构造函数

 /*** Constructs an empty list.*/public LinkedList() {}

2)有参构造函数

/*** Constructs a list containing the elements of the specified* collection, in the order they are returned by the collection's* iterator.** @param  c the collection whose elements are to be placed into this list* @throws NullPointerException if the specified collection is null*///将集合c中的各个元素构建成LinkedList链表。public LinkedList(Collection<? extends E> c) {// 调用无参构造函数this();// 添加集合中所有的元素addAll(c);
}

 说明:会调用无参构造函数,并且会把集合中所有的元素添加到LinkedList中。   


2.4、内部类(Node)

//根据前面介绍双向链表就知道这个代表什么了,linkedList的奥秘就在这里。
private static class Node<E> {E item; // 数据域(当前节点的值)Node<E> next; // 后继(指向当前一个节点的后一个节点)Node<E> prev; // 前驱(指向当前节点的前一个节点)// 构造函数,赋值前驱后继Node(Node<E> prev, E element, Node<E> next) {this.item = element;this.next = next;this.prev = prev;}}

说明:内部类Node就是实际的结点,用于存放实际元素的地方。


2.5、核心方法

2.5.1、add方法

1)、add(E)方法

/**新增元素	* Appends the specified element to the end of this list.** <p>This method is equivalent to {@link #addLast}.** @param e element to be appended to this list* @return {@code true} (as specified by {@link Collection#add})*/
public boolean add(E e) {linkLast(e);//将元素添加到末尾return true;
}

/*** Links e as last element.*/
void linkLast(E e) {final Node<E> l = last;    //临时节点l(L的小写)保存last,也就是l指向了最后一个节点final Node<E> newNode = new Node<>(l, e, null);//将e封装为节点,并且e.prev指向了最后一个节点last = newNode;//newNode成为了最后一个节点,所以last指向了它if (l == null)    //判断是不是一开始链表中就什么都没有,如果没有,则newNode就成为了第一个节点,first和last都要指向它first = newNode;else    //正常的在最后一个节点后追加,那么原先的最后一个节点的next就要指向现在真正的最后一个节点,原先的最后一个节点就变成了倒数第二个节点l.next = newNode;size++;//添加一个节点,size自增modCount++;
}

2.5.2、addAll方法

        addAll有两个重载函数,addAll(Collection<? extends E>)型和addAll(int, Collection<? extends E>)型,我们平时习惯调用的addAll(Collection<? extends E>)型会转化为addAll(int, Collection<? extends E>)型

1)、addAll(Collection<? extends E> c)方法

/*** Appends all of the elements in the specified collection to the end of* this list, in the order that they are returned by the specified* collection's iterator.  The behavior of this operation is undefined if* the specified collection is modified while the operation is in* progress.  (Note that this will occur if the specified collection is* this list, and it's nonempty.)** @param c collection containing elements to be added to this list* @return {@code true} if this list changed as a result of the call* @throws NullPointerException if the specified collection is null*/public boolean addAll(Collection<? extends E> c) {return addAll(size, c);}

1)、addAll(int index, Collection<? extends E> c)方法

/*** Inserts all of the elements in the specified collection into this* list, starting at the specified position.  Shifts the element* currently at that position (if any) and any subsequent elements to* the right (increases their indices).  The new elements will appear* in the list in the order that they are returned by the* specified collection's iterator.** @param index index at which to insert the first element*              from the specified collection* @param c collection containing elements to be added to this list* @return {@code true} if this list changed as a result of the call* @throws IndexOutOfBoundsException {@inheritDoc}* @throws NullPointerException if the specified collection is null*/public boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c) {checkPositionIndex(index);//检查index这个是否为合理,其实就是检查角标是否小于0或者是否越界Object[] a = c.toArray();//将集合c转换为Object数组 aint numNew = a.length;//获取数组a的长度if (numNew == 0)return false;Node<E> pred, succ;//集合c是非空的,定义两个节点(内部类),每个节点都有三个属性,item、next、prev,就是用来做临时存储节点的if (index == size) {succ = null;pred = last;//在结尾追加元素} else {//如果在链表中间插入元素,那么就得知道index上的节点是谁,保存到succ临时节点中,然后将succ的前一个节点保存到pred中,这样保存了这两个节点,就能够准确的插入节点了succ = node(index);pred = succ.prev;}for (Object o : a) {//前面的准备工作做完了,将遍历数组a中的元素,封装为一个个节点。@SuppressWarnings("unchecked") E e = (E) o;Node<E> newNode = new Node<>(pred, e, null);//构建一个Node节点,pre为pred,e为当前元素,next为nullif (pred == null)first = newNode;//如果pred为空,说明是一个空链表,此时的newNode就当作第一个节点,所以把newNode给first头节点elsepred.next = newNode;//如果pred!=null,说明需要将newNode挂载pred的next上pred = newNode;//构建}if (succ == null) {last = pred;} else {pred.next = succ;succ.prev = pred;}size += numNew;modCount++;return true;}

        说明:参数中的index表示在索引下标为index的结点(实际上是第index + 1个结点)的前面插入。在addAll函数中,addAll函数中还会调用到node函数,get函数也会调用到node函数,此函数是根据索引下标找到该结点并返回,具体代码如下:

Node<E> node(int index) {// 判断插入的位置在链表前半段或者是后半段if (index < (size >> 1)) { // 插入位置在前半段Node<E> x = first; for (int i = 0; i < index; i++) // 从头结点开始正向遍历x = x.next;return x; // 返回该结点} else { // 插入位置在后半段Node<E> x = last; for (int i = size - 1; i > index; i--) // 从尾结点开始反向遍历x = x.prev;return x; // 返回该结点}}

addAll()中的一个问题:

        在addAll函数中,传入一个集合参数和插入位置,然后将集合转化为数组,然后再遍历数组,挨个添加数组的元素,但是问题来了,为什么要先转化为数组再进行遍历,而不是直接遍历集合呢?

  从效果上两者是完全等价的,都可以达到遍历的效果。关于为什么要转化为数组的问题,我的思考如下:

        1. 如果直接遍历集合的话,那么在遍历过程中需要插入元素,在堆上分配内存空间,修改指针域,这个过程中就会一直占用着这个集合,考虑正确同步的话,其他线程只能一直等待。

        2. 如果转化为数组,只需要遍历集合,而遍历集合过程中不需要额外的操作,所以占用的时间相对是较短的,这样就利于其他线程尽快的使用这个集合。说白了,就是有利于提高多线程访问该集合的效率,尽可能短时间的阻塞。


2.5.3、remove(Object o)

/**//首先通过看上面的注释,我们可以知道,如果我们要移除的值在链表中存在多个一样的值,那么我们会移除index最小的那个,也就是最先找到的那个值,如果不存在这个值,那么什么也不做* Removes the first occurrence of the specified element from this list,* if it is present.  If this list does not contain the element, it is* unchanged.  More formally, removes the element with the lowest index* {@code i} such that* <tt>(o==null&nbsp;?&nbsp;get(i)==null&nbsp;:&nbsp;o.equals(get(i)))</tt>* (if such an element exists).  Returns {@code true} if this list* contained the specified element (or equivalently, if this list* changed as a result of the call).** @param o element to be removed from this list, if present* @return {@code true} if this list contained the specified element*/
public boolean remove(Object o) {if (o == null) {for (Node<E> x = first; x != null; x = x.next) {//循环遍历链表,直到找到null值,然后使用unlink移除该值。下面的这个else中也一样if (x.item == null) {unlink(x);//使用unlink移除该值return true;}}} else {for (Node<E> x = first; x != null; x = x.next) {if (o.equals(x.item)) {unlink(x);//使用unlink移除该值return true;}}}return false;
}
/*** Unlinks non-null node x.*/
E unlink(Node<E> x) {// assert x != null;//拿到节点x的三个属性final E element = x.item;final Node<E> next = x.next;final Node<E> prev = x.prev;//这里开始往下就进行移除该元素之后的操作,也就是把指向哪个节点搞定。if (prev == null) {first = next;//说明移除的节点是头节点,则first头节点应该指向下一个节点} else {prev.next = next;//不是头节点,prev.next=next:有1、2、3,将1.next指向3x.prev = null;//然后解除x节点的前指向。}if (next == null) {last = prev;//说明移除的节点是尾节点} else {//不是尾节点,有1、2、3,将3.prev指向1. 然后将2.next=解除指向。next.prev = prev;x.next = null;}//x的前后指向都为null了,也把item为null,让gc回收它x.item = null;size--; //移除一个节点,size自减modCount++;return element;
}

2.5.4、get(index)

/*** Returns the element at the specified position in this list.** @param index index of the element to return* @return the element at the specified position in this list* @throws IndexOutOfBoundsException {@inheritDoc}*/
//这里没有什么,重点还是在node(index)中public E get(int index) {checkElementIndex(index);return node(index).item;}
/*** Returns the (non-null) Node at the specified element index.*/
//这里查询使用的是先从中间分一半查找Node<E> node(int index) {// assert isElementIndex(index);
//"<<":*2的几次方 “>>”:/2的几次方,例如:size<<1:size*2的1次方,
//这个if中就是查询前半部分if (index < (size >> 1)) {//index<size/2Node<E> x = first;for (int i = 0; i < index; i++)x = x.next;return x;} else {//前半部分没找到,所以找后半部分Node<E> x = last;for (int i = size - 1; i > index; i--)x = x.prev;return x;}}

2.5.5、indexOf(Object o)

//这个很简单,就是通过实体元素来查找到该元素在链表中的位置。跟remove中的代码类似,只是返回类型不一样。public int indexOf(Object o) {int index = 0;if (o == null) {for (Node<E> x = first; x != null; x = x.next) {if (x.item == null)return index;index++;}} else {for (Node<E> x = first; x != null; x = x.next) {if (o.equals(x.item))return index;index++;}}return -1;}


三、LinkedList的迭代器

3.1、ListItr内部类

看一下他的继承结构,发现只继承了一个ListIterator,到ListIterator中一看:

 

看到方法名之后,就发现不止有向后迭代的方法,还有向前迭代的方法,所以我们就知道了这个ListItr这个内部类干嘛用的了,就是能让linkedList不光能像后迭代,也能向前迭代。

看一下ListItr中的方法,可以发现,在迭代的过程中,还能移除、修改、添加值得操作。

 


3.2、DescendingIterator内部类

/*** Adapter to provide descending iterators via ListItr.previous*/看一下这个类,还是调用的ListItr,作用是封装一下Itr中几个方法,让使用者以正常的思维去写代码,例如,在从后往前遍历的时候,也是跟从前往后遍历一样,使用next等操作,而不用使用特殊的previous。private class DescendingIterator implements Iterator<E> {private final ListItr itr = new ListItr(size());public boolean hasNext() {return itr.hasPrevious();}public E next() {return itr.previous();}public void remove() {itr.remove();}}

四、总结

  1)linkedList本质上是一个双向链表,通过一个Node内部类实现的这种链表结构。
  2)能存储null值
  3)跟arrayList相比较,就真正的知道了,LinkedList在删除和增加等操作上性能好,而ArrayList在查询的性能上好
  4)从源码中看,它不存在容量不足的情况
  5)linkedList不光能够向前迭代,还能像后迭代,并且在迭代的过程中,可以修改值、添加值、还能移除值。
  6)linkedList不光能当链表,还能当队列使用,这个就是因为实现了Deque接口。

查看全文
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程学习网邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

  1. Python深度学习:Python数据处理及可视化(读书笔记)

    老铁们&#xff0c;我们Python的深度学习开始了&#xff0c;第一篇正式的文章就是数据处理和可视化&#xff0c;我们开始吧! 数据处理与可视化一、NumPy的初步使用二、Matplotlib包的使用--图形化数据处理三、深度学习理论方法--相似度计算&#xff08;可以跳过&#xff09;1、…...

    2024/4/14 5:43:58
  2. 【ArcGIS微课1000例】0019:什么是Shapefile文件?Shapefile文件之全解

    文章目录 Shapefile文件组成Shapefile文件创建Shapefile文件大小限制Shapefile文件注意事项ESRI Shapefile(shp),或简称shapefile,是美国环境系统研究所公司(ESRI)开发的一种空间数据开放格式。该文件格式已经成为了地理信息软件界的一个开放标准,这表明ESRI公司在全球的…...

    2024/4/19 18:57:52
  3. 费用报销的一些管理软件怎么选?

    费用报销管理软件可以帮助企业大大提升费用管理的效率&#xff0c;降低不必要的损耗和成本。如今&#xff0c;市面上的费用报销管理软件琳琅满目&#xff0c;想要选择一款不错的还是挺难的。应该如何选择&#xff1f;可以从以下几点入手&#xff1a; 1.功能 费用报销管理系统…...

    2024/4/14 5:44:08
  4. mybatis动态SQL-<foreach>标签实现in集合

    在一些业务场景下&#xff0c;有时需要批量插入、批量更新或者查询时参数在多个条件中匹配&#xff0c;比如说查询时在多个条件中匹配&#xff0c;我们使用原生SQL正常会用IN&#xff0c;比如id IN (1,2,3)。在mybatis中可以使用${ids}去直接取值&#xff0c;但我们都知道${}方…...

    2024/4/18 1:00:05
  5. ppp-基本观测方程

    目录0.写在前面1.基本观测方程2.基本观测方程的简化0.写在前面 近期在阅读一本由武汉大学张小红、李星星老师主编的书籍——《GNSS精密单点定位理论方法及其应用》感觉本书写的很不错&#xff0c;所以接下来一段时间的博客基本都是基于本书思路进行撰写的&#xff0c;目的在于分…...

    2024/4/14 5:44:03
  6. vuex的基本使用案例

    1、store文件夹代码 import Vue from "vue"; import Vuex from "vuex";Vue.use(Vuex);export default new Vuex.Store({state() {return {connectId: 80,connectIdB: 200,};},mutations: {setConnectId(state, n) {state.connectId n;},},getters: {//可…...

    2024/4/20 2:29:23
  7. 纯 CSS 图片碎裂动画

    效果&#xff1a;鼠标悬停在图片上&#xff0c;图片出现炸裂&#xff0c;包含蒙版和动画渐变两个过程 蒙版 img {mask:linear-gradient(rgba(0,0,0,0.8) 0 0) left, /* 1 */linear-gradient(rgba(0,0,0,0.5) 0 0) right; /* 2 */mask-size: 50% 100%;mask-repeat: no-repeat…...

    2024/4/14 5:44:13
  8. Editor.md+PHP 显示文章示例

    <!DOCTYPE html> <html lang"en,zh"> <body> <? echo <div id"editormd-view"><textarea style"display:none;">; echo $fcontent <<<empt ### 主要特性- 支持“标准”Markdown / CommonMark和Gith…...

    2024/4/14 5:44:08
  9. python学习打卡

    #软帝云课堂 打卡第一天&#xff01; 海报也发一张...

    2024/4/14 5:44:04
  10. Promise的初步认识

    首先&#xff0c;我们认识Promise从console.dir(Promise)开始 prototype里面的是原型方法&#xff0c;需要实例 all race reject resolve 是静态方法&#xff0c;直接用 具体是如何用Promise的呢&#xff1f; new Promise((resolve,reject) > {setTimeout(() > {conso…...

    2024/4/14 5:45:09
  11. spring框架

    aop–Aspect Oriented Programming&#xff1a;&#xff08;面向切面编程&#xff09; 在一个pointcut&#xff08;切入点/方法)前后插入切面&#xff08;方法) 好处&#xff1a;易于更改 ioc–Inversion of Control&#xff08;控制反转&#xff09;依赖注入&#xff08;Depe…...

    2024/4/19 11:13:10
  12. ipython安转错误

    安装的时候提示错误&#xff1a;File "<stdin>" , line 1 应该再cmd下运行&#xff0c;不是在Python下运行。 退出python环境再输入pip install ipython 参考答案 File "<stdin>" , line 1 错误_qingshuiyangfan的专栏-CSDN博客_filestdinl…...

    2024/4/7 16:46:57
  13. 【愚公系列】2022年01月 Java教学课程 81-Tomcat介绍和基本使用

    文章目录一、 Tomcat介绍1. 关于服务器2. Tomcat下载与安装2.1Tomcat各版本所需支持2.2 Tomcat目录结构详解二、Tomcat基本使用1. Tomcat启动和停止及问题分析解决1.启动和停止2.动问题一、 Tomcat介绍 1. 关于服务器 服务器的概念非常的广泛&#xff0c;它可以指代一台特殊的…...

    2024/4/14 5:44:44
  14. C语言函数之 fabs()

    C语言中fabs()函数是返回某一个值的绝对值的一个函数 例如&#xff1a; 用π/4≈1-1/31/5-1/7....公式求π的近似值&#xff0c;直到某一项的绝对值小于1e-6为止。 #include<stdio.h> #include<math.h> //数学头文件 void main() {int s;float n,t,pi;n1.0;pi0…...

    2024/4/20 5:53:26
  15. 动态规划之用Java实现01背包

    背包问题有很多种&#xff0c;是最简单的动态规划类型。 01背包 描述&#xff1a; 有 N 件物品和一个容量为 V 的背包。&#xff08;每种物品均只有一件&#xff09;第 i 件物品 的费用是 c[i]&#xff0c;价值是 w[i]。求解将哪些物品装入背包可使价值总和最大。​ 解析&a…...

    2024/4/14 5:44:54
  16. 计算图片中每个像素点数值的差值python

    话不多说&#xff0c;直接亮出代码&#xff1b; 关键语句在代码中有注释。 环境&#xff1a;python3.6 from PIL import Image import numpy as np import globdef ChaZhi(pngfile):maxmium 0 ##因为最大值肯定大于0minnium 255 ##因为最小值肯定小于255img Image.open(png…...

    2024/4/14 5:45:14
  17. java笔记Day06

    继承 extends关键字 意思是“扩展”。子类是父类的扩展。 java中类只有单继承&#xff0c;没有多继承&#xff01; 子类和父类之间。从意义上讲应该具有“is a”的关系 public class Student extends Person{} super ​ 1.super调用父类的构造方法&#xff0c;必须在构造…...

    2024/4/20 6:36:37
  18. 【PAT_B】1016 部分A+B (15 分)_C语言实现

    1 题目链接 正整数AAA的"DAD_{A}DA​&#xff08;为一位整数&#xff09;部分"定义为由A中所有DAD_{A}DA​组成的新整数PAP_{A}PA​。例如&#xff1a;给定A3862767,DA6A3862767,D_{A}6A3862767,DA​6&#xff0c;则A的"6部分"PAP_{A}PA​是66&#xff0c…...

    2024/4/19 13:09:26
  19. 计算机组成原理实验报告 存储器实验--FPGA中RAM读写实验

    存储器实验--FPGA中RAM读写实验一&#xff0e; 实验目的二&#xff0e; 实验设备及环境三&#xff0e; 实验任务四&#xff0e; 实验步骤一&#xff0e; 实验目的 1、了解FPGA中RAM模块ram的功能 2、掌握RAM的参数设置和使用方法 3、掌握RAM作为随机存储器RAM的工作特性和读写…...

    2024/4/14 5:45:19
  20. 1.8 编程基础之多维数组 10 矩阵转置 python

    http://noi.openjudge.cn/ch0108/10/ n,mmap(int,input().split())a[]for i in range(n):a.append(list(map(int,input().split())))for i in range(m):for j in range(n):print(a[j][i],end )if jn-1:print()...

    2024/4/14 5:44:59

最新文章

  1. rust可变全局静态数组用法

    extern crate alloc; use alloc::vec::Vec; use core::mem::ManuallyDrop; use log::info; use uefi::println; pub static mut gbuf:&static mut [i32] &mut [0; 0x1000]; pub fn testdumphex() -> i32 { info!(“testdumphex!”); let mut hexvec Vec::new();…...

    2024/5/2 16:38:08
  2. 梯度消失和梯度爆炸的一些处理方法

    在这里是记录一下梯度消失或梯度爆炸的一些处理技巧。全当学习总结了如有错误还请留言&#xff0c;在此感激不尽。 权重和梯度的更新公式如下&#xff1a; w w − η ⋅ ∇ w w w - \eta \cdot \nabla w ww−η⋅∇w 个人通俗的理解梯度消失就是网络模型在反向求导的时候出…...

    2024/3/20 10:50:27
  3. 开启 Keep-Alive 可能会导致http 请求偶发失败

    大家好&#xff0c;我是蓝胖子&#xff0c;说起提高http的传输效率&#xff0c;很多人会开启http的Keep-Alive选项&#xff0c;这会http请求能够复用tcp连接&#xff0c;节省了握手的开销。但开启Keep-Alive真的没有问题吗&#xff1f;我们来细细分析下。 最大空闲时间造成请求…...

    2024/5/1 13:02:34
  4. Python读取文件里内容

    如果要读取一个文件里的内容是 # 文件名&#xff1a;db.txt 1 2 3 4代码如下 import requests f open("db.txt", mode"rb") content f.read() f.close()data content.decode(utf-8)# 存到 list 里 data_list data.split(\r\n) print(data_list)# 结果…...

    2024/5/1 9:42:44
  5. 【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整

    原标题:【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整昨日美国方面公布了新一期的核心PCE物价指数数据,同比增长1.6%,低于前值和预期值的1.7%,距离美联储的通胀目标2%继续走低,通胀压力较低,且此前美国一季度GDP初值中的消费部分下滑明显,因此市场对美联储后续更可能降息的政策…...

    2024/5/1 17:30:59
  6. 【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整

    原标题:【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整本周国际劳动节,我们喜迎四天假期,但是整个金融市场确实流动性充沛,大事频发,各个商品波动剧烈。美国方面,在本周四凌晨公布5月份的利率决议和新闻发布会,维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,符合市场预期。同时美联储…...

    2024/5/2 16:16:39
  7. 【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响

    原标题:【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响在刚结束的周五,美国方面公布了新一期的非农就业数据,大幅好于前值和预期,新增就业重新回到20万以上。具体数据: 美国4月非农就业人口变动 26.3万人,预期 19万人,前值 19.6万人。 美国4月失业率 3.6%,预期 3.8%,前值 3…...

    2024/4/29 2:29:43
  8. 【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌

    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…...

    2024/5/2 9:28:15
  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…...

    2024/4/27 23:24:42
  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