当前位置: 首页 > news >正文

程序的翻译环境和执行环境

在这里插入图片描述

程序环境和预处理

  • 🦖程序的翻译环境和执行环境
  • 🦖详解编译+链接
    • 🐳 翻译环境
    • 🐳 详解编译过程
    • 🐳 运行环境
  • 🦖预处理详解
    • 🐳 预定义符号
    • 🐳 #define
      • 🦀 #define 定义标识符
      • 🦀 #define 定义宏
      • 🦀 #define 替换规则
      • 🦀 #和##
      • 🦀 带副作用的宏参数
      • 🦀 宏和函数对比
      • 🦀 命名约定
    • 🐳 #undef
    • 🐳 命令行定义
    • 🐳 条件编译
    • 🐳 文件包含
      • 🦀 头文件被包含的方式
      • 🦀 嵌套文件包含
  • 🦖其他预处理指令
  • 🦖结语

🦖程序的翻译环境和执行环境

在ANSI C的任何一种实现中,存在两种不同的环境。

第一种是翻译环境,在这个环境中源代码被转换为可执行的机器指令。
第二种是执行环境,它用于实际代码的执行。

🦖详解编译+链接

🐳 翻译环境

在这里插入图片描述

  • 组成一个程序的每个源文件通过编译过程分别转换成目标代码(object code)。
  • 每个目标文件由链接器(linker)捆绑在一起,形成一个单一而完整的可执行程序。
  • 链接器同时也会引入标准C函数库中任何被该程序所用到的函数,而且它可以搜索程序员个人的程序库,将其需要的函数链接到程序中。

🐳 详解编译过程

演示代码:
sum.c

int g_val = 2023;
void print(const char* str) {printf("%s\n", str);
}

test.c

#include <stdio.h>
int main() {extern void print(char* str);extern int g_val;printf("%d\n", g_val);print("hello world!");return 0;
}

在这里插入图片描述
1.预处理 选项 gcc -E test.c -o test.i
预处理完成之后就停下来,预处理之后产生的结果都放在test.i文件中。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
2.编译 选项 gcc -S test.c
编译完成之后就停下来,结果保存在test.s中。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
3.汇编 gcc -c test.c
汇编完成之后就停下来,结果保存在test.o中。
在这里插入图片描述

使用readelf工具可查看二进制文件test.o。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

VIM学习资料
简明VIM练级攻略
https://coolshell.cn/articles/5426.html
给程序员的VIM速查卡
https://coolshell.cn/articles/5479.html

🐳 运行环境

程序执行的过程:

  • 程序必须载入内存中。在有操作系统的环境中:一般这个有操作系统完成。在独立的环境中,程序的载入必须由手工安排,也可能是通过可执行代码置入只读内存来完成。
  • 程序的执行便开始。接着便调用main函数。
  • 开始执行程序代码。这个时候程序将使用一个运行时堆栈(stack),存储函数的局部变量和返回地址。程序同时也可以使用静态内存(stackic)内存,存储在静态内存中的变量在程序的整个执行过程一直保留他们的值。
  • 终止程序。正常终止main函数;也有可能是意外终止。

🦖预处理详解

🐳 预定义符号

__FILE__		\\进行编译的源文件
__LINE__		\\文件当前的行号
__DATE__		\\文件被编译的日期
__TIME__		\\文件被编译的时间
__STDC__		\\如果编译器遵循ANSI C,其值为1,否则未定义
__FUNCTION__    \\执行该代码所在的函数名

这些预定义的符号都是语言内置的

int main() {printf("date:%s\n", __DATE__);printf("time:%s\n", __TIME__);printf("file:%s\n", __FILE__);printf("line:%d\n", __LINE__);//printf("stdc:%d\n", __STDC__);printf("function:%s\n", __FUNCTION__);return 0;
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

🐳 #define

🦀 #define 定义标识符

语法:
#define name stuff

举个栗子:

#define MAX 1000
#define reg register //为 register这个关键字,创建一个简短的名字
#define do_forever for(;;) //用更形象的符号来替换一种实现
#define CASE break;case //在写case语句的时候自动把 break写上。
// 如果定义的 stuff过长,可以分成几行写,除了最后一行外,每行的后面都加一个反斜杠(续行符)。
#define DEBUG_PRINT printf("file:%s\tline:%d\t \date:%s\ttime:%s\n" ,\__FILE__,__LINE__ , \__DATE__,__TIME__ )

在define定义标识符的时候,建议不要在最后加 ;,这样容易导致问题。

例如

#define MAX 100;int main() {int max = 0;if (1)max = MAX;elsemax = 0;return 0;
}

这里就有语法错误。
在这里插入图片描述

🦀 #define 定义宏

#define 机制包括了一个规定,允许把参数替换到文本中,这种实现通常称为宏(macro)或定义宏(define macro)。

宏的声明方式:

#define name( parament-list ) stuff
其中的parament-list是由逗号隔开的符号表,它们可能出现在stuff中。

注意:
参数列表的左括号必须与name紧邻。
如果两者之间有任何空白存在,参数列表就会解释为stuff的一部分。
如:

#define SQUARE( X ) X * X

这个宏接收一个参数X。
如果在上述声明之后,

SQUARE( 5 );

置于程序中,预处理器就会用下面这个表达式替换上面的表达式:

5 * 5

警告
这个宏存在一个问题:
观察下面的代码段:

int a = 5;
printf("%d\n", SQUARE( a + 1 ));

乍眼一看,你可能觉得这段代码打印36这个值。
其实,它将打印11。

替换文本时,参数X被替换成a + 1,所以这条语句实际上变成了:
printf(“%d\n”, a + 1 * a + 1);

在宏定义上加上两个括号,这个问题便轻松解决了:

#define SQUARE(X) (X) * (X)

这样预处理之后就产生了预期的效果:

printf(“%d\n”, (a + 1) * (a + 1));

这里还有一个宏定义:

#define DOUBLE(X) (X) + (X)

定义中我们使用了括号想避免之前的问题,但是这个宏可能会出现新的错误。

int a = 5;
printf(“%d\n”, 10 * DOUBLE(a));
预处理后为:
printf(“%d\n”, 10 * (a) + (a));

这个问题的解决办法是在宏定义的表达式的两边加上一对括号就可以了。

#define DOUBLE(X) ((X) + (X))

提示:

所以用于对数值表达式进行求值的宏定义都应该用这种方式加上括号,避免在使用宏时由于参数中的操作符的优先级或邻近操作符之间不可预料的相互作用。

🦀 #define 替换规则

在程序中扩展#define定义符号和宏时,需要涉及几个步骤。

  1. 在调用宏时,首先对参数进行检查,看看是否包含任何由#define定义的符号。如果是,它们首先被替换。
  2. 替换文本随后被插入到程序中原来文本的位置。对于宏,参数名被他们的值所替换。
  3. 最后,再次对结果文件进行扫描,看看它是否包含任何由#define定义的符号。如果是,就重复上述处理过程。

注意:

  1. 宏参数和#define 定义中可以出现其他#define定义的符号。但是对于宏,不能出现递归。
  2. 当预处理器搜索#define定义的符号的时候,字符串常量的内容并不被搜索。

🦀 #和##

#的作用:

使用 # ,把一个宏参数变成对应的字符串。

例如:

#include <stdio.h>
#define PRINT(X) printf("the value of "#X" is %d\n", X)int main() {int a = 10;int b = 20;int c = 30;PRINT(a);PRINT(b);PRINT(c);return 0;
}

在这里插入图片描述
##的作用:

##可以把位于它两边的符号合成一个符号。
它允许宏定义从分离的文本片段创建标识符。

例如:

#define ADD_TO_SUM(num, value) \
sum##num += value;ADD_TO_SUM(5, 10);//作用是:给sum5增加10.

注:
这样的连接必须产生一个合法的标识符。否则其结果就是未定义的。

🦀 带副作用的宏参数

当宏参数在宏的定义中出现超过一次的时候,如果参数带有副作用,那么你在使用这个宏的时候就可能出现危险,导致不可预测的后果。副作用就是表达式求值的时候出现的永久性效果。
例如:

x+1;//不带副作用
x++;//带有副作用

MAX宏可以证明具有副作用的参数所引起的问题。

#define MAX(a, b) ( (a) > (b) ? (a) : (b) )
...
x = 5;
y = 8;
z = MAX(x++, y++);
printf("x=%d y=%d z=%d\n", x, y, z);

这里我们得知道预处理器处理之后的结果是什么:

z = ( (x++) > (y++) ? (x++) : (y++));

所以输出的结果是:

x=6 y=10 z=9

🦀 宏和函数对比

属性#define定义宏函数
代码长度每次使用时,宏代码都会被插入到程序中。除了非常小的宏之外,程序的长度会大幅度增长函数代码只出现于一个地方;每次使用这个函数时,都调用那个地方的同一份代码
执行速度更快存在函数的调用和返回的额外开销,所以相对慢一些
操作符优先级宏参数的求值是在所有周围表达式的上下文环境里,除非加上括号,否则邻近操作符的优先级可能会产生不可预料的后果,所以建议宏在书写的时候多些括号。函数参数只在函数调用的时候求值一次,它的结果值传递给函数。表达式的求值结果更容易预测 。
带有副作用的参数参数可能被替换到宏体中的多个位置,所以带有副作用的参数求值可能会产生不可预料的结果 。函数参数只在传参的时候求值一次,结果更容易控制。
参数类型宏的参数与类型无关,只要对参数的操作是合法的,它就可以使用于任何参数类型 。函数的参数是与类型有关的,如果参数的类型不同,就需要不同的函数,即使他们执行的任务是相同的。
调试宏是不方便调试的函数是可以逐语句调试的
递归宏是不能递归的函数是可以递归的

🦀 命名约定

一般来讲函数的宏的使用语法很相似。所以语言本身没法帮我们区分二者。
那我们平时的一个习惯是:

把宏名全部大写
函数名不要全部大写

🐳 #undef

这条指令用于移除一个宏定义。

#undef NAME
//如果现存的一个名字需要被重新定义,那么它的旧名字首先要被移除。

🐳 命令行定义

许多C 的编译器提供了一种能力,允许在命令行中定义符号。用于启动编译过程。
例如:当我们根据同一个源文件要编译出一个程序的不同版本的时候,这个特性有点用处。(假定某个程序中声明了一个某个长度的数组,如果机器内存有限,我们需要一个很小的数组,但是另外一个机器内存大些,我们需要一个数组能够大些。)

#include <stdio.h>
int main()
{int array[ARRAY_SIZE];int i = 0;for (i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++){array[i] = i;}for (i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++){printf("%d ", array[i]);}printf("\n");return 0;
}

编译指令:

//linux 环境演示
gcc -D ARRAY_SIZE=10 test.c

🐳 条件编译

在编译一个程序的时候我们如果要将一条语句(一组语句)编译或者放弃是很方便的。因为我们有条件编译指令。
比如说:

调试性的代码,删除可惜,保留又碍事,所以我们可以选择性的编译。

#include <stdio.h>
#define __DEBUG__
int main()
{int i = 0;int arr[10] = { 0 };for (i = 0; i < 10; i++){arr[i] = i;
#ifdef __DEBUG__printf("%d\n", arr[i]);//为了观察数组是否赋值成功。
#endif //__DEBUG__}return 0;
}

在这里插入图片描述
常见的条件编译指令:

1.
#if 常量表达式
//...
#endif
//常量表达式由预处理器求值。
如:
#define __DEBUG__ 1
#if __DEBUG__
//..
#endif
2.多个分支的条件编译
#if 常量表达式
//...
#elif 常量表达式
//...
#else
//...
#endif
3.判断是否被定义
#if defined(symbol)
#ifdef symbol
#if !defined(symbol)
#ifndef symbol
4.嵌套指令
#if defined(OS_UNIX)#ifdef OPTION1unix_version_option1();#endif#ifdef OPTION2unix_version_option2();#endif
#elif defined(OS_MSDOS)#ifdef OPTION2msdos_version_option2();#endif
#endif

🐳 文件包含

#include 指令可以使另外一个文件被编译。就像它实际出现于 #include 指令的地方
一样。
这种替换的方式很简单:
预处理器先删除这条指令,并用包含文件的内容替换。
这样一个源文件被包含10次,那就实际被编译10次。

🦀 头文件被包含的方式

  • 本地文件包含

#include “filename”

查找策略:先在源文件所在目录下查找,如果该头文件未找到,编译器就像查找库函数头文件一样在标准位置查找头文件。
如果找不到就提示编译错误。
Linux环境的标准头文件的路径:

/usr/include

VS环境的标准头文件的路径:

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.19041.0\ucrt
//VS2019标准路径

  • 库文件包含:

#include <filename.h>

查找头文件直接去标准路径下去查找,如果找不到就提示编译错误。
对于库文件也可以使用 “” 的形式包含。
但是这样做查找的效率就低些,当然这样也不容易区分是库文件还是本地文件了。

🦀 嵌套文件包含

在这里插入图片描述
comm.h和comm.c是公共模块。
test1.h和test1.c使用了公共模块。
test2.h和test2.c使用了公共模块。
test.h和test.c使用了test1模块和test2模块。
这样最终程序中就会出现两份comm.h的内容。这样就造成了文件内容的重复。
条件编译可以解决这个问题

#ifndef TEST_H_
#define TEST_H_
...
#endif

或者

#pragma once

就可以避免头文件的重复引用。

🦖其他预处理指令

  • #error 预处理指令
    作用是,编译程序时,只要遇到#error 就会生成一个编译错误提示消息,并停止编译。其语法格式为:

#error error-message

例如:

#define MAX
int main() {
#if defined(MAX)#error ABC
#endifreturn 0;
}

在这里插入图片描述

  • #pragma pack(n)
    pragma pack(n)是他最基本的用法,其作用是改变编译器的对齐方式, 不使用这条指令的情况下,编译器默认采取#pragma pack(8)也就是8字节的默认对齐方式,n值可以取(1, 2, 4, 8, 16) 中任意一值。
    #pragma pack(show)显示当前对齐数。
#pragma pack(show)int main() {return 0;
}

在这里插入图片描述

🦖结语

到这里这篇博客已经结束啦。
这份博客👍如果对你有帮助,给博主一个免费的点赞以示鼓励欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️,谢谢!!!
如果有什么疑问或不同的见解,欢迎评论区留言欧👀

相关文章:

程序的翻译环境和执行环境

程序环境和预处理&#x1f996;程序的翻译环境和执行环境&#x1f996;详解编译链接&#x1f433; 翻译环境&#x1f433; 详解编译过程&#x1f433; 运行环境&#x1f996;预处理详解&#x1f433; 预定义符号&#x1f433; #define&#x1f980; #define 定义标识符&#x1…...

2023最新量化优选股票参考(2.9)

还是周一发的那些股票&#xff08;可以看我周一的文章&#xff09;&#xff0c;安心持仓就好&#xff0c;跑赢指数是大概率的事情&#xff0c;也大概率获得正收益。 其实我知道大家都没法全天一直看盘操作&#xff0c;毕竟要工作&#xff0c;我也是一样&#xff0c;没法一直看盘…...

深眸科技以科技赋能智慧物流搭建,实现周转箱拆垛作业智能化

数字化时代下市场竞争的核心要素转化为科技的竞争&#xff0c;智能化技术的投入是企业占据市场竞争绝对优势的重要支撑。深眸科技凭借轻辙视觉引擎实现周转箱拆垛作业的智能化突破。人力成本增加&#xff0c;企业积极转变特别是在后疫情时代&#xff0c;人力成本迅猛增加&#…...

R数据分析:孟德尔随机化中介的原理和实操二

delta方法 上面的流程跑通之后&#xff0c;对于中介分析&#xff0c;我们需要报告间接效应的估计值和置信区间&#xff0c;还有中介比例的估计值和置信区间&#xff0c;类似下面的这样&#xff1a; 但是其实我们是光跑孟德尔是得不到上面的需要的值的&#xff08;比如间接效应…...

【SQL开发实战技巧】系列(十二):三问(如何对字符串字母去重后按字母顺序排列字符串?如何识别哪些字符串中包含数字?如何将分隔数据转换为多值IN列表?)

系列文章目录 【SQL开发实战技巧】系列&#xff08;一&#xff09;:关于SQL不得不说的那些事 【SQL开发实战技巧】系列&#xff08;二&#xff09;&#xff1a;简单单表查询 【SQL开发实战技巧】系列&#xff08;三&#xff09;&#xff1a;SQL排序的那些事 【SQL开发实战技巧…...

数据库模式(schema)是什么?

在数据库的术语中&#xff0c;模式&#xff08;schema&#xff09;是一个逻辑概念&#xff0c;用于组织数据库中的对象。模式中的对象通常包括表、索引、数据类型、序列、视图、存储过程、主键、外键等等。 模式可以为数据库对象提供逻辑隔离功能&#xff0c;不用应用程序可以…...

出现failed to load steamui.dll如何解决?好的修复方法推荐

当你电脑突然出现failed to load steamui.dll的时候&#xff0c;你是否一脸懵逼&#xff1f;根本不知道发生啥时候&#xff0c;突然就会这样报错&#xff0c;其实造成这个原因&#xff0c;主要是因为问题出在steam上&#xff0c;我们还是有很多种方法可以解决的&#xff0c;今天…...

js 原生事件触发

var event nullevent new Event(input);document.querySelectorAll("input[placeholder点击网址 选择远端数据字典网址]")[0].dispatchEvent(event)...

Nacos安装配置(二)

目录 一、概述 二、Nacos 安装 A&#xff09;Debian11 1&#xff09;软件环境 2&#xff09;下载源码或者安装包 3&#xff09;mysql配置 4&#xff09;启动服务器 B) Debian11 1) 安装JDK 2) 安装Maven 3) 安装Nacos2 4) 修改访问参数&#xff08;/conf/applicati…...

【Linux基础知识】

Linux基础知识 Linux基础知识 系统目录结构 /bin&#xff1a; 命令和应用程序。 /boot&#xff1a; 这里存放的是启动 Linux 时使用的一些核心文件&#xff0c;包括一些连接文件以及镜像文件。 /dev &#xff1a; dev 是 Device(设备) 的缩写, 该目录下存放的是 Linux 的外…...

【王道数据结构】第七章| 查找 | 树

目录 一、查找 1、查找概念 2、顺序查找 3、折半查找 4、分块查找 二、树 1、B树 2、B树的基本操作 3、B树 4、散列查找及其性能分析 5、散列查找及性能分析 一、查找 1、查找概念 查找&#xff1a;在数据集合中寻找满足某种条件的数据元素的过程称为查找。查找…...

VBA提高篇_19 可选参数Optional_ IsMissing _MSgbox

文章目录1. 可选参数Optional2.IsMissing判断参数是否提供,只能判断变体类型3. 使用 : 可以按参数名传递参数 a:1,c:34.Msgbox 常用参数5.VBA颜色常量表1. 可选参数Optional Optional 代表本参数是可选项 False ; 代表参数若不指定,则默认为False Function mySumProduct(r As R…...

【子网划分】求子网网络前缀、子网地址、每个子网可以分配给主机使用的最小地址和最大地址

1、某单位分配到一个地址块152.7.77.0/24&#xff0c;现在需要进一步划分为4个一样大的子网。&#xff08;10分&#xff09; 问题&#xff1a; (1) 每个子网的网络前缀有多长&#xff1f; (2) 每一个子网中有多少个地址&#xff1f; (3) 每一个子网的网络地址是什么&#xff1f…...

网络协议安全

网络协议安全网络协议ISO/OSI七层模型OSI模型与TCP/IP模型网络接口与互联网层安全传输层与应用层安全传输层协议-TCP协议传输层协议-UDP协议网络协议 ISO/OSI七层模型 物理层 作用&#xff1a;定义物理链路的前期、机械、通信规程、功能要求等将比特流庄换成电压典型物理层设备…...

ImportError: /lib64/libm.so.6: version `GLIBC_2.23‘ not found问题解决方法

1.环境&#xff1a;Centos7&#xff0c;GCC version 9.1.0&#xff0c;python3.7&#xff0c;TensorFlow1.14.0.因为/usr/lib64/libstdc.so.6: version CXXABI_1.3.8 not found问题&#xff0c;我将GCC版本升级到了9.1.0&#xff0c;但是运行TensorFlow的时候出现了ImportError…...

盂县基本情况

寒假的活动报告&#xff0c;万物皆可CSDN&#xff0c;贴一下吧 盂县隶属于阳泉市&#xff0c;阳泉市是李彦宏和刘慈欣的家乡&#xff0c;阳泉市内有百度云计算中心 基本情况 盂县&#xff0c;隶属山西省阳泉市&#xff0c;地处山西省东部、太行山西麓&#xff0c;东与河北省平…...

VC++打开或关闭目标进程的声音(扬声器)(附源码)

VC常用功能开发汇总&#xff08;专栏文章列表&#xff0c;欢迎订阅&#xff0c;持续更新...&#xff09;https://blog.csdn.net/chenlycly/article/details/124272585C软件异常排查从入门到精通系列教程&#xff08;专栏文章列表&#xff0c;欢迎订阅&#xff0c;持续更新...&a…...

LeetCode 每日一题 2023/1/23-2023/1/29

记录了初步解题思路 以及本地实现代码&#xff1b;并不一定为最优 也希望大家能一起探讨 一起进步 目录1/23 2303. 计算应缴税款总额1/24 1828. 统计一个圆中点的数目1/25 1632. 矩阵转换后的秩1/26 1663. 具有给定数值的最小字符串1/27 2309. 兼具大小写的最好英文字母1/28 16…...

Hadoop组件Yarn常见命令

Hadoop组件Yarn常见命令 一、概述 当我们不能使用ResourceManager Web UI时,就需要使用Yarn命令来处理问题。因此,我们需要了解如何使用yarn命令监控YARN集群。 Hadoop的yarn命令具有广泛的使用范围: 它可以帮助我们管理大量的MR、Spark、Flink任务。例如获取和杀死正在运…...

QT之事件系统

QT之事件系统1. 概述2. 事件的传递3. 事件类型4. 事件处理与事件过滤5. 自定义事件5.1 Demo6. 发送事件7. 参考1. 概述 在QT中&#xff0c;事件均派生自QEvent抽象类&#xff0c;事件可以由任何派生自QObject的子类实例接收和处理。它们与widget关联性极强。 2. 事件的传递 …...

AI-调查研究-01-正念冥想有用吗?对健康的影响及科学指南

点一下关注吧&#xff01;&#xff01;&#xff01;非常感谢&#xff01;&#xff01;持续更新&#xff01;&#xff01;&#xff01; &#x1f680; AI篇持续更新中&#xff01;&#xff08;长期更新&#xff09; 目前2025年06月05日更新到&#xff1a; AI炼丹日志-28 - Aud…...

手游刚开服就被攻击怎么办?如何防御DDoS?

开服初期是手游最脆弱的阶段&#xff0c;极易成为DDoS攻击的目标。一旦遭遇攻击&#xff0c;可能导致服务器瘫痪、玩家流失&#xff0c;甚至造成巨大经济损失。本文为开发者提供一套简洁有效的应急与防御方案&#xff0c;帮助快速应对并构建长期防护体系。 一、遭遇攻击的紧急应…...

7.4.分块查找

一.分块查找的算法思想&#xff1a; 1.实例&#xff1a; 以上述图片的顺序表为例&#xff0c; 该顺序表的数据元素从整体来看是乱序的&#xff0c;但如果把这些数据元素分成一块一块的小区间&#xff0c; 第一个区间[0,1]索引上的数据元素都是小于等于10的&#xff0c; 第二…...

React hook之useRef

React useRef 详解 useRef 是 React 提供的一个 Hook&#xff0c;用于在函数组件中创建可变的引用对象。它在 React 开发中有多种重要用途&#xff0c;下面我将全面详细地介绍它的特性和用法。 基本概念 1. 创建 ref const refContainer useRef(initialValue);initialValu…...

Java如何权衡是使用无序的数组还是有序的数组

在 Java 中,选择有序数组还是无序数组取决于具体场景的性能需求与操作特点。以下是关键权衡因素及决策指南: ⚖️ 核心权衡维度 维度有序数组无序数组查询性能二分查找 O(log n) ✅线性扫描 O(n) ❌插入/删除需移位维护顺序 O(n) ❌直接操作尾部 O(1) ✅内存开销与无序数组相…...

Element Plus 表单(el-form)中关于正整数输入的校验规则

目录 1 单个正整数输入1.1 模板1.2 校验规则 2 两个正整数输入&#xff08;联动&#xff09;2.1 模板2.2 校验规则2.3 CSS 1 单个正整数输入 1.1 模板 <el-formref"formRef":model"formData":rules"formRules"label-width"150px"…...

VM虚拟机网络配置(ubuntu24桥接模式):配置静态IP

编辑-虚拟网络编辑器-更改设置 选择桥接模式&#xff0c;然后找到相应的网卡&#xff08;可以查看自己本机的网络连接&#xff09; windows连接的网络点击查看属性 编辑虚拟机设置更改网络配置&#xff0c;选择刚才配置的桥接模式 静态ip设置&#xff1a; 我用的ubuntu24桌…...

为什么要创建 Vue 实例

核心原因:Vue 需要一个「控制中心」来驱动整个应用 你可以把 Vue 实例想象成你应用的**「大脑」或「引擎」。它负责协调模板、数据、逻辑和行为,将它们变成一个活的、可交互的应用**。没有这个实例,你的代码只是一堆静态的 HTML、JavaScript 变量和函数,无法「活」起来。 …...

【堆垛策略】设计方法

堆垛策略的设计是积木堆叠系统的核心&#xff0c;直接影响堆叠的稳定性、效率和容错能力。以下是分层次的堆垛策略设计方法&#xff0c;涵盖基础规则、优化算法和容错机制&#xff1a; 1. 基础堆垛规则 (1) 物理稳定性优先 重心原则&#xff1a; 大尺寸/重量积木在下&#xf…...

自然语言处理——文本分类

文本分类 传统机器学习方法文本表示向量空间模型 特征选择文档频率互信息信息增益&#xff08;IG&#xff09; 分类器设计贝叶斯理论&#xff1a;线性判别函数 文本分类性能评估P-R曲线ROC曲线 将文本文档或句子分类为预定义的类或类别&#xff0c; 有单标签多类别文本分类和多…...