当前位置: 首页 > news >正文

vector【2】模拟实现(超详解哦)

vector

  • 引言(实现概述)
  • 接口实现详解
    • 默认成员函数
      • 构造函数
      • 析构函数
      • 赋值重载
    • 迭代器
    • 容量
      • size与capacity
      • reserve
      • resize
      • empty
    • 元素访问
    • 数据修改
      • insert
      • erase
      • push_back与pop_back
      • swap
  • 模拟实现源码概览
  • 总结

引言(实现概述)

在前面,我们介绍了vector的使用:
戳我康vector介绍与使用

在本篇文章中将重点介绍vector的接口实现,通过模拟实现可以更深入的理解与使用vector。
在这里插入图片描述

我们可以在网上搜索到vector的实现源码, 与string中使用一个指针指向存储数据的空间,两个整型来刻画size与capacity不同,vector中是通过三个迭代器 _start_finish_endOfStorage分别指向数据块的起始位置、有效数据末尾的下一个位置、存储容量末尾的下一个位置来管理数据的。vector中迭代器就是原生指针,本质上就是使用三个指针来管理动态申请的存储数据的空间。

在这里插入图片描述

vector是一个类模板,其声明与定义不能分离。我们将模拟实现的vector放在我们创建的命名空间内,以防止与库发生命名冲突。

在vector的模拟实现中,我们只实现一些主要的接口,包括默认成员函数、迭代器、容量、元素访问与数据修改

接口实现详解

默认成员函数

构造函数

构造函数的模拟实现包括无参构造、n个指定元素构造、迭代器区间构造与拷贝构造

无参构造:即首先在初始化列表中,将三个属性全部初始化为空指针即可:

    vector(): _start(nullptr), _finish(nullptr), _endOfStorage(nullptr){}

n个指定元素构造

这个重载版本有两个参数,第一个是int,第二个是const T&,表示用nvalue构造vector,第二个参数缺省值为其默认构造T()

首先new一块大小为n个元素大小的空间,将其赋值给_start
然后_finish的值就是_start + n_endOfStorage的值与_finish相同;
最后for循环将nvalue写入空间中:

    vector(int n, const T& value = T())   //{_start = new T[n];_finish = _start + n;_endOfStorage = _finish;for (int i = 0; i < n; ++i){*(_start + i) = value;}}

迭代器区间构造

使用迭代器区间的构造,是一个函数模板,即可以使用其他容器的迭代器区间来构造vector。

这个重载版本的实现有许多方式,这里的实现是偷懒版本的,即首先将三个属性初始化为空指针后,再复用push_back(后面实现)来将迭代器区间中的元素尾插到新vector中:

    template<class InputIterator>vector(InputIterator first, InputIterator last): _start(nullptr), _finish(nullptr), _endOfStorage(nullptr){while (first < last){push_back(*first);++first;}}

拷贝构造

拷贝构造时,首先将三个属性都初始化为空指针;
然后使用reserve(后面会实现)将新vector扩容与原vector一致;
最后循环将原vector中的数据拷贝到新vector中即可:

    vector(const vector<T>& v): _start(nullptr), _finish(nullptr), _endOfStorage(nullptr){int sz = v.size();reserve(sz);for (int i = 0; i < sz; ++i){*(_start + i) = v[i];}}

析构函数

析构函数即释放动态申请的资源,即delete[] _start即可,同时可以顺便将三个属性均置空:

    ~vector(){if (_start != nullptr){delete[] _start;_start = _finish = _endOfStorage = nullptr;}}

赋值重载

在实现赋值运算符重载时,存在深浅拷贝的问题,为了简便我们使用现代版本:

现代版本的参数类型为vector<T>,而不是引用,这就使得vector对象在传参时会生成一个临时对象,我们将这个临时对象与要替换的对象*this互换,就实现了将一个对象赋值到了*this,最后返回*this即可,临时对象会在函数栈帧销毁时析构(swap后面实现)。

    vector<T>& operator= (vector<T> v){swap(v);return *this;}

迭代器

vector的迭代器本质上就是原生指针,所以我们只需要T* 重命名为iterator即可实现迭代器,并且具有原生指针的++--+-指针相减等的属性:

	typedef T* iterator;typedef const T* const_iterator;

与string部分相同,我们暂时只实现beginend,关于反向迭代器的实现在后面会详细介绍。
begin返回首元素的地址,end返回尾元素下一个位置的地址,他们分别重载有const版本:

    iterator begin(){return _start;}iterator end(){return _finish;}const_iterator begin() const{return _start;}const_iterator end() const{return _finish;}

容量

size与capacity

之前讲到vector迭代器的底层是原生指针,支持指针减指针的操作
对于size即元素的个数,_finish - _start的值即空间中数据的末尾的下一个位置的指针减首元素位置的指针,即元素个数;
对于capacity即容量的大小,_endOfStorage - _start的值即空间末尾下一个位置的指针减首元素位置的指针,即容量大小:

	size_t size() const{return _finish - _start;}size_t capacity() const{return _endOfStorage - _start;}

reserve

reserve用于扩容
对于C++而言,使用new扩容时,必须进行重新开辟空间,将原空间中的元素转移至新空间,最后释放原空间的操作。这样的过程将是十分影响效率的:

在库实现中,当传参的n大于原容量时,reserve会实现扩容,小于原容量时,reserve不进行缩容操作。所以我们模拟实现时,先判断n是否大于原容量,当大于原容量时在再进行后续操作;
首先new一块大小为n个元素大小的空间;
然后就需要挪动数据,需要注意的是,不能使用memcpy来拷贝数据到新空间中,因为memcpy是逐字节拷贝,而自定义类型是会有动态申请的资源的,这样在释放原空间时就会使新空间中的属性为野指针,当生命周期结束时释放资源时就会释放野指针从而崩溃。所以我们需要调用operator=逐一拷贝数据到新空间中,并释放原空间
最后令_start指向新空间的首元素,_finish指向数据的结尾(可以在释放前记录size的值,此时加上即可),_endOfStorage指向空间的结尾,即_start + n

 void reserve(size_t n){if (n > capacity()){T* temp = new T[n];int sz = size();if (sz != 0){ //当T为自定义类型时,memcpy为浅拷贝,temp中的自定义类型的数据与*this是相同的,delete调析构释放原空间就会使temp中数据为野指针//memcpy(temp, cbegin(), sizeof(T) * size()); for (size_t i = 0; i < size(); ++i){*(temp + i) = *(_start + i);}delete[] _start;}_start = temp;_finish = _start + sz;_endOfStorage = _start + n;}}

resize

resize用于改变元素个数
n小于元素个数时,删除多于的元素;n大于元素个数时,使用指定的元素value补足(value为缺省参数,缺省值为T()

首先判断n是否大于元素个数,当大于元素个数时还需要进一步判断n是否大于容量需要扩容;
之后逐一用value补足,这里同样需要是用operator=,来避免浅拷贝带来的问题,并调整_finish的指向;
当小于元素个数时,直接将_finish的值调整为_start + n即可:

    void resize(size_t n, const T& value = T()){if (n > size()){if (n > capacity()){reserve(n);}int oldSize = size();_finish = _start + n;for (size_t i = oldSize; i < n; ++i){*(_start + i) = value;}}else{_finish = _start + n;}}

empty

empty用于判断vector是否为空,为空返回true,否则返回false。这里复用size即可,当size返回0时即为空:

    bool empty(){if (size() == 0){return true;}return false;}

元素访问

元素访问即实现operator[],可以实现通过下标访问元素
有两个重载版本即普通对象与const对象。

首先判断pos是否越界,因为pos为无符号整型,所以只需要判断_start + pos 是否小于 _finish即可;
然后直接返回_start + pos的解引用即可:

    T& operator[](size_t pos){assert(_start + pos < _finish);return *(_start + pos);}const T& operator[](size_t pos) const{assert(_start + pos < _finish);return *(_start + pos);}

数据修改

insert

insert用于在pos位置插入数据,模拟实现insert时,我们只实现在pos位置(迭代器)插入一个元素的情况:

首先判断pos是否越界,没有越界时还需要再判断是否需要扩容;
这里就存在一个问题,在上一篇文章提到了迭代器失效的问题:扩容后,指向原来空间的迭代器pos就会成为野指针而失效。为解决这个问题,我们可以事先计算pos对于_start的相对位置sz,从而在释放原空间后通过这个相对位置在新空间中重新找到pos,即_start + sz
然后就可以循环将pos位置及以后的元素逐一向后移动一个元素。这个过程是十分影响效率的;
最后将要插入的元素放在pos位置,并++_finish

  	iterator insert(iterator pos, const T& x) //pos传参,在reserve后会出现迭代器失效{assert(pos >= _start && pos <= _finish);int sz = pos - _start;  if (size() >= capacity()){reserve(capacity() == 0 ? 10 : capacity() * 2);pos = _start + sz;  //解决迭代器失效}vector<T>::iterator it = end() - 1;while (it >= pos){*(it + 1) = *it;--it;}*pos = x;++_finish;return _start;}

erase

erase用于删除一段数据,这里只模拟实现删除pos位置(迭代器)的一个元素:

首先判断pos是否越界,如果没有越界再判断容器是否为空,为空就直接返回_start
然后循环将pos后面的元素逐一向前移动一个元素(从后向前覆盖);
最后--_finish,并返回_start

    iterator erase(iterator pos){assert(pos >= _start && pos < _finish);if (empty()){return _start;}vector<T>::iterator it = pos + 1;while (it < _endOfStorage){*(it - 1) = *it;++it;}--_finish;return _start;}

push_back与pop_back

由于在任意位置插入与删除十分影响效率,头插与头删更甚,所以库中只提供了尾插与尾删的接口,不用挪动数据使得其效率很高

模拟实现时其实只需要调用上面实现的inserterase即可:
push_back即在end()的位置插入一个元素x
pop_back即在end() - 1的位置删除一个元素:

    void push_back(const T& x){insert(end(), x);}void pop_back(){erase(end() - 1);}

swap

swap函数用于交换两个对象的数据

使用算法库中的swap通过创建临时变量交换的话,就会发生多次深拷贝,十分影响效率。
对于vector对象的交换,只需要逐一交换他们的三个属性即可:

	void swap(vector<T>& v){std::swap(_start, v._start);std::swap(_finish, v._finish);std::swap(_endOfStorage, v._endOfStorage);}

模拟实现源码概览

(关于反向迭代器的实现在后面会详细介绍,现在可以暂时忽略)

#include<iostream>
#include<cassert>
#include"my_reverse_iterator.h"namespace qqq
{template<class T>class vector{public:/ iterator /////vector的迭代器是一个原生指针 typedef T* iterator;typedef const T* const_iterator;typedef ReverseIterator<iterator, T&, T*> reverse_iterator;typedef ReverseIterator<const_iterator, const T&, const T*> const_reverse_iterator;iterator begin(){return _start;}iterator end(){return _finish;}const_iterator cbegin() const{return _start;}const_iterator cend() const{return _finish;}reverse_iterator rbegin(){return reverse_iterator(end());}reverse_iterator rend(){return reverse_iterator(begin());}/// construct and destroy //vector(): _start(nullptr), _finish(nullptr), _endOfStorage(nullptr){}vector(int n, const T& value = T())   //{_start = new T[n];_finish = _start + n;_endOfStorage = _finish;for (int i = 0; i < n; ++i){*(_start + i) = value;}}template<class InputIterator>vector(InputIterator first, InputIterator last): _start(nullptr), _finish(nullptr), _endOfStorage(nullptr){while (first < last){push_back(*first);++first;}}//vector(const vector<T>& v)//{//    _start = new T[v.size()];//    _finish = _start + v.size();//    _endOfStorage = _start + v.capacity();// //    memcpy(begin(), v.cbegin(), sizeof(T) * v.size());//}vector(const vector<T>& v): _start(nullptr), _finish(nullptr), _endOfStorage(nullptr){int sz = v.size();reserve(sz);for (int i = 0; i < sz; ++i){*(_start + i) = v[i];}}vector<T>& operator= (vector<T> v){swap(v);return *this;}~vector(){if (_start != nullptr){delete[] _start;_start = _finish = _endOfStorage = nullptr;}} capacity ///size_t size() const{return _finish - _start;}size_t capacity() const{return _endOfStorage - _start;}bool empty(){if (size() == 0){return true;}return false;}void reserve(size_t n){if (n > capacity()){T* temp = new T[n];int sz = size();if (sz != 0){ //当T为自定义类型时,memcpy为浅拷贝,temp中的自定义类型的数据与*this是相同的,delete调析构释放原空间就会使temp中数据为野指针//memcpy(temp, cbegin(), sizeof(T) * size()); for (size_t i = 0; i < size(); ++i){*(temp + i) = *(_start + i);}delete[] _start;}_start = temp;_finish = _start + sz;_endOfStorage = _start + n;}}void resize(size_t n, const T& value = T()){if (n > size()){if (n > capacity()){reserve(n);}int oldSize = size();_finish = _start + n;for (size_t i = oldSize; i < n; ++i){*(_start + i) = value;}}else{_finish = _start + n;}}///accessT& operator[](size_t pos){assert(_start + pos < _finish);return *(_start + pos);}const T& operator[](size_t pos) const{assert(_start + pos < _finish);return *(_start + pos);}///modify/void push_back(const T& x){insert(end(), x);}void pop_back(){erase(end() - 1);}void swap(vector<T>& v){std::swap(_start, v._start);std::swap(_finish, v._finish);std::swap(_endOfStorage, v._endOfStorage);}iterator insert(iterator pos, const T& x)//pos传参,在reserve后会出现迭代器失效{assert(pos >= _start && pos <= _finish);int sz = pos - _start;  if (size() >= capacity()){reserve(capacity() == 0 ? 10 : capacity() * 2);pos = _start + sz;  //解决迭代器失效}vector<T>::iterator it = end() - 1;while (it >= pos){*(it + 1) = *it;--it;}*pos = x;++_finish;return _start;}iterator erase(iterator pos){assert(pos >= _start && pos < _finish);if (empty()){return _start;}vector<T>::iterator it = pos + 1;while (it < _endOfStorage){*(it - 1) = *it;++it;}--_finish;return _start;}private:iterator _start;        // 指向数据块的开始iterator _finish;       // 指向有效数据的尾iterator _endOfStorage; // 指向存储容量的尾};
}

总结

到此,关于vector的主要接口实现就结束了
相信通过接口的模拟实现可以使我们更深入的了解vector
关于STL容器的介绍才刚刚开始,欢迎大家持续关注哦

如果大家认为我对某一部分没有介绍清楚或者某一部分出了问题,欢迎大家在评论区提出

如果本文对你有帮助,希望一键三连哦

希望与大家共同进步哦

相关文章:

vector【2】模拟实现(超详解哦)

vector 引言&#xff08;实现概述&#xff09;接口实现详解默认成员函数构造函数析构函数赋值重载 迭代器容量size与capacityreserveresizeempty 元素访问数据修改inserterasepush_back与pop_backswap 模拟实现源码概览总结 引言&#xff08;实现概述&#xff09; 在前面&…...

金融助贷公司怎么获客——大数据获客

2023年已过去大半&#xff0c;整个贷款领域遭遇的现象仍然是拓客难、拓客贵、顾客精确度不高难题。从业者工作压力与日俱增&#xff0c;每日遭遇各种各样考评&#xff0c;因此大家并不是在开发客户便是在开发客户的路上。贷款市场销售艰难变成一个问题&#xff0c;很多贷款营销…...

Java进阶-Oracle(二十一)(2)

&#x1f33b;&#x1f33b; 目录 一、Oracle 数据库的操作(DDL DML DQL DCL TPL)1.1 标识符、关键字、函数等1.1.1 数值类型&#xff1a;1.1.2 字符串类型&#xff1a;1.1.3 日期类型1.1.4 大的数据类型--适合保存更多的数据 1.2 运算符1.3 函数---预定义函数、自定义函数&…...

SpringCloud实用篇4——MQ RabbitMQ SpringAMQP

目录 1 初识MQ1.1 同步和异步通讯1.1.1 同步通讯1.1.2 异步通讯 1.2 技术对比 2.快速入门2.1 安装RabbitMQ2.1.1 单机部署2.1.2集群部署 2.2 RabbitMQ消息模型2.3.导入Demo工程2.4 入门案例2.4.1 publisher实现2.4.2 consumer实现 3 SpringAMQP3.1 Basic Queue 简单队列模型3.1…...

【BASH】回顾与知识点梳理(二十二)

【BASH】回顾与知识点梳理 二十二 二十二. Linux 账号管理22.1 Linux 的账号与群组使用者标识符&#xff1a; UID 与 GID使用者账号/etc/passwd 文件结构/etc/shadow 文件结构 关于群组&#xff1a; 有效与初始群组、groups, newgrp/etc/group 文件结构有效群组(effective grou…...

shell脚本之正则表达式

目录 一.常见的管道命令1.1sort命令1.2uniq命令1.3tr命令1.4cut命令1.5实例1.5.1统计当前主机连接状态1.5.2统计当前主机数 二.正则表达式2.1正则表达式的定义2.2常见元字符&#xff08;支持的工具&#xff1a;find&#xff0c;grep&#xff0c;egrep&#xff0c;sed和awk&…...

将SM2根证书预置到chromium中

最近花了很多精力在做chromium的GmSSL适配&#xff0c;协议和算法都已经完成&#xff0c;这篇文章是关于将SM2根证书预置到chromium中 我的开发测试环境是macos12.4&#xff0c;从chromium的代码和文档中得知证书获取和校验都是通过操作系统以及native api接口完成&#xff0c…...

linux安装mysql-8.0.33正确方式及常见问题

目录 获取mysql下载地址链接 解压安装包 复制文件到安装目录 添加用户和用户属组修改权限 创建存储数据的文件夹/usr/local/mysql 初始化安装 修改配置文件 创建日志文件并赋予对应权限 启动成功​编辑 创建软链接 之前安装过mysql&#xff0c;时间比较长忘记安装步骤了今天…...

Vim的插件管理器之Vundle

1、安装Vundle插件管理器 Vim可以安装插件&#xff0c;但是需要手动安装比较麻烦&#xff0c;Vim本身没有提供插件管理器&#xff0c;所以会有很多的第三方的插件管理器&#xff0c;有一个vim的插件叫做 “vim-easymotion”&#xff0c;在它的github的安装说明里有列出对于不同…...

机器学习丨1. 机器学习概述

Author&#xff1a;AXYZdong 硕士在读 工科男 有一点思考&#xff0c;有一点想法&#xff0c;有一点理性&#xff01; 定个小小目标&#xff0c;努力成为习惯&#xff01;在最美的年华遇见更好的自己&#xff01; CSDNAXYZdong&#xff0c;CSDN首发&#xff0c;AXYZdong原创 唯…...

清除pip安装库时的缓存

目录 1、命令清除缓存 2、路径手动清除 在使用pip安装Python库时&#xff0c;如果之前已经下载过该库&#xff0c;pip会默认使用缓存来安装库&#xff0c;而不是重新从网络上下载。缓存文件通常存储在用户目录下的缓存文件夹中&#xff0c;具体位置因操作系统和Python版本而异…...

gitee上传一个本地项目到一个空仓库

gitee上传一个本地项目到一个空仓库 引入 比如&#xff0c;你现在本地下载了一个半成品的框架&#xff0c;现在想要把这个本地项目放到gitee的仓库上&#xff0c;这时就需要我们来做到把这个本地项目上传到gitee上了。 具体步骤 1. 登录码云 地址&#xff1a;https://gite…...

力扣:63. 不同路径 II(Python3)

题目&#xff1a; 一个机器人位于一个 m x n 网格的左上角 &#xff08;起始点在下图中标记为 “Start” &#xff09;。 机器人每次只能向下或者向右移动一步。机器人试图达到网格的右下角&#xff08;在下图中标记为 “Finish”&#xff09;。 现在考虑网格中有障碍物。那么从…...

【C语言】每日一题(多数元素)

多数元素&#xff0c;链接奉上 方法 1.摩尔投票2.合理但错误的方法2.1暴力循环2.2排序求出中间元素中间元素 1.摩尔投票 先来简单的介绍摩尔投票&#xff1a; 摩尔投票是一种用来解决绝对众数问题的算法。 什么是绝对众数呢&#xff1f; 在一个集合中&#xff0c;如果一个元素…...

后端 .net7 Minimal API 限流中间件(微信小程序无师自通十)

我的微信小程序使用.net7 Minimal API 作为后端&#xff0c;当服务器摆上公网后&#xff0c;可以观察到很多的攻击行为和暴力访问。所以&#xff0c;我需要使用微软的限流中间件部署相应的功能在服务器上 关键字&#xff1a; AddFixedWindowLimiter using Microsoft.AspNetCo…...

背上沉重的书包准备面试之react篇

目录 react特性&#xff1f; react生命周期&#xff1f; state和props区别 react中setState执行机制&#xff1f; 在react类组件形式中&#xff0c;setState第二个参数的作用&#xff1f; react事件机制&#xff1f; react事件绑定方式有哪些&#xff1f; react组件之间…...

OpenCV-Python中的图像处理-霍夫变换

OpenCV-Python中的图像处理-霍夫变换 霍夫变换霍夫直线变换霍夫圆环变换 霍夫变换 霍夫(Hough)变换在检测各种形状的技术中非常流行&#xff0c;如果要检测的形状可以用数学表达式描述&#xff0c;就可以是使用霍夫变换检测它。即使要检测的形状存在一点破坏或者扭曲也是可以使…...

W5500-EVB-PICO做UDP Client进行数据回环测试(八)

前言 上一章我们用开发板作为UDP Server进行数据回环测试&#xff0c;本章我们让我们的开发板作为UDP Client进行数据回环测试。 连接方式 使开发板和我们的电脑处于同一网段&#xff1a; 开发板通过交叉线直连主机开发板和主机都接在路由器LAN口 测试工具 网路调试工具&a…...

npm install 中 --save 和 --save-dev 是什么?

npm&#xff0c;全名 Node Package Manager&#xff0c;套件管理工具&#xff0c;package.json 会记下你在项目中安装的所有套件。 假设在项目中安装 lodash npm i --save lodash这样在 dependencies 中会出现&#xff1a; 如果修改了导入方式&#xff1a; npm i --save-dev …...

【Nginx17】Nginx学习:目录索引、字符集与浏览器判断模块

Nginx学习&#xff1a;目录索引、字符集与浏览器判断模块 今天要学习的内容有几个还是大家比较常见的&#xff0c;所以学习起来也不会特别费劲。对于目录的默认页设置大家都不会陌生&#xff0c;字符集的设置也比较常见&#xff0c;而浏览器的判断这一块&#xff0c;可能有同学…...

CA/TA开发编程实战-视频课程

Hello大家好&#xff0c;上架一门新的视频课程&#xff0c;课程主要包含两大部分&#xff0c;第一部分搭建环境&#xff0c;第二部分从无到有的编写代码。带领大家"手把手"编写。 具体大纲如下&#xff1a; qemu v8环境搭建 搭建一个qemu_v8的环境&#xff0c;用于…...

(7)(7.1) 使用航点和事件规划任务

文章目录 前言 7.1.1 设置Home位置 7.1.2 视频&#xff1a;制作并保存多路点任务 7.1.3 视频&#xff1a;加载已保存的多航点任务 7.1.4 使用说明 7.1.5 提示 7.1.6 自动网格 7.1.7 任务指令 7.1.8 任务结束 7.1.9 任务重置 7.1.10 MIS_OPTIONS 7.1.11 任务再出发 …...

OCR相关模块——版面分析技术、表格文本识别

OCR相关模块——版面分析技术、表格文本识别 版面分析技术表格识别技术 版面分析技术 版面分析模型&#xff1a;飞桨用到了yolov2检测模型&#xff0c;对文档图片中的文本、表格、图片、标题与列表区域进行检测。当前主流是用分割做。 表格识别技术 参考博文...

mov转mp4格式怎么转?

mov转mp4格式怎么转&#xff1f;众所周知&#xff0c;MOV视频格式是由苹果公司推出的常用的视频格式&#xff0c;能够在苹果软件及设备上使用。但是&#xff0c;如果将其应用于其他软件和设备上的话&#xff0c;可能会遇到文件无法正常播放的情况。在这个时候&#xff0c;我们需…...

SSL握手协议相关概念

下图为握手协议的流程图&#xff0c;具体的解释参考博客&#xff1a; 【下】安全HTTPS-全面详解对称加密&#xff0c;非对称加密&#xff0c;数字签名&#xff0c;数字证书和HTTPS_tenfyguo的博客-CSDN博客 下面梳理一下SSL协议中的一些细节。首先是相关名词&#xff1a;证书、…...

idea 打开java项目后新建的模块中,java文件夹需要变成蓝色,以及resources文件夹变成三条杠的

idea 打开java项目后新建的模块中&#xff0c;java文件夹需要变成蓝色&#xff0c;以及resources文件夹变成三条杠的方法 再选择modules&#xff0c;找到需要变蓝的文件夹&#xff0c;点击sources即可 同理resources文件夹变成三条杠也只需要找到对应文件夹&#xff0c;点击re…...

【Docker】Docker network之bridge、host、none、container以及自定义网络的详细讲解

&#x1f680;欢迎来到本文&#x1f680; &#x1f349;个人简介&#xff1a;陈童学哦&#xff0c;目前学习C/C、算法、Python、Java等方向&#xff0c;一个正在慢慢前行的普通人。 &#x1f3c0;系列专栏&#xff1a;陈童学的日记 &#x1f4a1;其他专栏&#xff1a;CSTL&…...

滑模控制器理论推导和matlab/simulink实例分享

滑模控制的运动轨迹主要分为两个方面&#xff1a;(1)系统的任意初始状态向滑模面运动阶段&#xff1b;(2)系统到达滑模面后并且慢慢趋于稳定的阶段。所以&#xff0c;对于滑模变结构控制器的设计&#xff0c;对应于系统运动的两个阶段&#xff0c;可以分为两个部分&#xff1a;…...

git 操作

git切换ssh和http协议 切换协议&#xff1a; 查看当前remote git remote -v 切换到http&#xff1a; git remote set-url https://github.com/username/repository.git 切换到ssh&#xff1a; git remote set-url gitgithub.com:username/repository.git 某些文件不想提交…...

自建hexo博客并将原有的文章发布其上

1、保存粘贴到memo9中的博客文章&#xff0c;并将txt转换成word文档 varPowerShellPath, CommandLine: string; // , ScriptPath begin//save to txtMemo9.Lines.SaveToFile(test.txt);memo10.Lines.SaveToFile(txt2word.ps1);//save as docxPowerShellPath : powershell.exe…...