当前位置: 首页 > news >正文

一天吃透TCP面试八股文

本文已经收录到Github仓库,该仓库包含计算机基础、Java基础、多线程、JVM、数据库、Redis、Spring、Mybatis、SpringMVC、SpringBoot、分布式、微服务、设计模式、架构、校招社招分享等核心知识点,欢迎star~

Github地址:https://github.com/Tyson0314/Java-learning


为什么需要TCP协议?

IP 层是「不可靠」的,它不保证网络包的交付、不保证网络包的按序交付、也不保证网络包中的数据的完整性。

因为 TCP 是一个工作在传输层的可靠数据传输的服务,它能确保接收端接收的网络包是无损坏、无间隔、非冗余和按序的。

说说TCP的三次握手

假设发送端为客户端,接收端为服务端。开始时客户端和服务端的状态都是CLOSED

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-cVTX1UdG-1679012833490)(http://img.topjavaer.cn/img/三次握手图解.png)]

  1. 第一次握手:客户端向服务端发起建立连接请求,客户端会随机生成一个起始序列号x,客户端向服务端发送的字段中包含标志位SYN=1,序列号seq=x。第一次握手前客户端的状态为CLOSE,第一次握手后客户端的状态为SYN-SENT。此时服务端的状态为LISTEN
  2. 第二次握手:服务端在收到客户端发来的报文后,会随机生成一个服务端的起始序列号y,然后给客户端回复一段报文,其中包括标志位SYN=1ACK=1,序列号seq=y,确认号ack=x+1。第二次握手前服务端的状态为LISTEN,第二次握手后服务端的状态为SYN-RCVD,此时客户端的状态为SYN-SENT。(其中SYN=1表示要和客户端建立一个连接,ACK=1表示确认序号有效)
  3. 第三次握手:客户端收到服务端发来的报文后,会再向服务端发送报文,其中包含标志位ACK=1,序列号seq=x+1,确认号ack=y+1。第三次握手前客户端的状态为SYN-SENT,第三次握手后客户端和服务端的状态都为ESTABLISHED此时连接建立完成。

两次握手可以吗?

之所以需要第三次握手,主要为了防止已失效的连接请求报文段突然又传输到了服务端,导致产生问题。

  • 比如客户端A发出连接请求,可能因为网络阻塞原因,A没有收到确认报文,于是A再重传一次连接请求。
  • 然后连接成功,等待数据传输完毕后,就释放了连接。
  • 然后A发出的第一个连接请求等到连接释放以后的某个时间才到达服务端B,此时B误认为A又发出一次新的连接请求,于是就向A发出确认报文段。
  • 如果不采用三次握手,只要B发出确认,就建立新的连接了,此时A不会响应B的确认且不发送数据,则B一直等待A发送数据,浪费资源。

说说TCP的四次挥手

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-2znDWa1p-1679012833492)(http://img.topjavaer.cn/img/四次挥手0.png)]

  1. A的应用进程先向其TCP发出连接释放报文段(FIN=1,seq=u),并停止再发送数据,主动关闭TCP连接,进入FIN-WAIT-1(终止等待1)状态,等待B的确认。
  2. B收到连接释放报文段后即发出确认报文段(ACK=1,ack=u+1,seq=v),B进入CLOSE-WAIT(关闭等待)状态,此时的TCP处于半关闭状态,A到B的连接释放。
  3. A收到B的确认后,进入FIN-WAIT-2(终止等待2)状态,等待B发出的连接释放报文段。
  4. B发送完数据,就会发出连接释放报文段(FIN=1,ACK=1,seq=w,ack=u+1),B进入LAST-ACK(最后确认)状态,等待A的确认。
  5. A收到B的连接释放报文段后,对此发出确认报文段(ACK=1,seq=u+1,ack=w+1),A进入TIME-WAIT(时间等待)状态。此时TCP未释放掉,需要经过时间等待计时器设置的时间2MSL(最大报文段生存时间)后,A才进入CLOSED状态。B收到A发出的确认报文段后关闭连接,若没收到A发出的确认报文段,B就会重传连接释放报文段。

第四次挥手为什么要等待2MSL?

  • 保证A发送的最后一个ACK报文段能够到达B。这个ACK报文段有可能丢失,B收不到这个确认报文,就会超时重传连接释放报文段,然后A可以在2MSL时间内收到这个重传的连接释放报文段,接着A重传一次确认,重新启动2MSL计时器,最后A和B都进入到CLOSED状态,若A在TIME-WAIT状态不等待一段时间,而是发送完ACK报文段后立即释放连接,则无法收到B重传的连接释放报文段,所以不会再发送一次确认报文段,B就无法正常进入到CLOSED状态。
  • 防止已失效的连接请求报文段出现在本连接中。A在发送完最后一个ACK报文段后,再经过2MSL,就可以使这个连接所产生的所有报文段都从网络中消失,使下一个新的连接中不会出现旧的连接请求报文段。

为什么是四次挥手?

因为当Server端收到Client端的SYN连接请求报文后,可以直接发送SYN+ACK报文。但是在关闭连接时,当Server端收到Client端发出的连接释放报文时,很可能并不会立即关闭SOCKET,所以Server端先回复一个ACK报文,告诉Client端我收到你的连接释放报文了。只有等到Server端所有的报文都发送完了,这时Server端才能发送连接释放报文,之后两边才会真正的断开连接。故需要四次挥手。

说说TCP报文首部有哪些字段,其作用又分别是什么?

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-q1uZP6I9-1679012833493)(http://img.topjavaer.cn/img/tcp报文.png)]

  • 16位端口号:源端口号,主机该报文段是来自哪里;目标端口号,要传给哪个上层协议或应用程序
  • 32位序号:一次TCP通信(从TCP连接建立到断开)过程中某一个传输方向上的字节流的每个字节的编号。
  • 32位确认号:用作对另一方发送的tcp报文段的响应。其值是收到的TCP报文段的序号值加1。
  • 4位头部长度:表示tcp头部有多少个32bit字(4字节)。因为4位最大能标识15,所以TCP头部最长是60字节。
  • 6位标志位:URG(紧急指针是否有效),ACk(表示确认号是否有效),PSH(缓冲区尚未填满),RST(表示要求对方重新建立连接),SYN(建立连接消息标志接),FIN(表示告知对方本端要关闭连接了)
  • 16位窗口大小:是TCP流量控制的一个手段。这里说的窗口,指的是接收通告窗口。它告诉对方本端的TCP接收缓冲区还能容纳多少字节的数据,这样对方就可以控制发送数据的速度。
  • 16位校验和:由发送端填充,接收端对TCP报文段执行CRC算法以检验TCP报文段在传输过程中是否损坏。注意,这个校验不仅包括TCP头部,也包括数据部分。这也是TCP可靠传输的一个重要保障。
  • 16位紧急指针:一个正的偏移量。它和序号字段的值相加表示最后一个紧急数据的下一字节的序号。因此,确切地说,这个字段是紧急指针相对当前序号的偏移,不妨称之为紧急偏移。TCP的紧急指针是发送端向接收端发送紧急数据的方法。

TCP有哪些特点?

  • TCP是面向连接的运输层协议。
  • 点对点,每一条TCP连接只能有两个端点。
  • TCP提供可靠交付的服务。
  • TCP提供全双工通信
  • 面向字节流

TCP和UDP的区别?

  1. TCP面向连接;UDP是无连接的,即发送数据之前不需要建立连接。
  2. TCP提供可靠的服务;UDP不保证可靠交付。
  3. TCP面向字节流,把数据看成一连串无结构的字节流;UDP是面向报文的。
  4. TCP有拥塞控制;UDP没有拥塞控制,因此网络出现拥塞不会使源主机的发送速率降低(对实时应用很有用,如实时视频会议等)。
  5. 每一条TCP连接只能是点到点的;UDP支持一对一、一对多、多对一和多对多的通信方式。
  6. TCP首部开销20字节;UDP的首部开销小,只有8个字节。

TCP 和 UDP 分别对应的常见应用层协议有哪些?

基于TCP的应用层协议有:HTTP、FTP、SMTP、TELNET、SSH

  • HTTP:HyperText Transfer Protocol(超文本传输协议),默认端口80
  • FTP: File Transfer Protocol (文件传输协议), 默认端口(20用于传输数据,21用于传输控制信息)
  • SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (简单邮件传输协议) ,默认端口25
  • TELNET: Teletype over the Network (网络电传), 默认端口23
  • SSH:Secure Shell(安全外壳协议),默认端口 22

基于UDP的应用层协议:DNS、TFTP、SNMP

  • DNS : Domain Name Service (域名服务),默认端口 53
  • TFTP: Trivial File Transfer Protocol (简单文件传输协议),默认端口69
  • SNMP:Simple Network Management Protocol(简单网络管理协议),通过UDP端口161接收,只有Trap信息采用UDP端口162。

TCP的粘包和拆包

TCP是面向流,没有界限的一串数据。TCP底层并不了解上层业务数据的具体含义,它会根据TCP缓冲区的实际情况进行包的划分,所以在业务上认为,一个完整的包可能会被TCP拆分成多个包进行发送也有可能把多个小的包封装成一个大的数据包发送,这就是所谓的TCP粘包和拆包问题。

为什么会产生粘包和拆包呢?

  • 要发送的数据小于TCP发送缓冲区的大小,TCP将多次写入缓冲区的数据一次发送出去,将会发生粘包;
  • 接收数据端的应用层没有及时读取接收缓冲区中的数据,将发生粘包;
  • 要发送的数据大于TCP发送缓冲区剩余空间大小,将会发生拆包;
  • 待发送数据大于MSS(最大报文长度),TCP在传输前将进行拆包。即TCP报文长度-TCP头部长度>MSS。

解决方案:

  • 发送端将每个数据包封装为固定长度
  • 在数据尾部增加特殊字符进行分割
  • 将数据分为两部分,一部分是头部,一部分是内容体;其中头部结构大小固定,且有一个字段声明内容体的大小。

说说TCP是如何确保可靠性的呢?

  • 首先,TCP的连接是基于三次握手,而断开则是基于四次挥手。确保连接和断开的可靠性。
  • 其次,TCP的可靠性,还体现在有状态;TCP会记录哪些数据发送了,哪些数据被接收了,哪些没有被接受,并且保证数据包按序到达,保证数据传输不出差错。
  • 再次,TCP的可靠性,还体现在可控制。它有数据包校验、ACK应答、超时重传(发送方)、失序数据重传(接收方)、丢弃重复数据、流量控制(滑动窗口)和拥塞控制等机制。

说下TCP的滑动窗口机制

TCP 利用滑动窗口实现流量控制。流量控制是为了控制发送方发送速率,保证接收方来得及接收。 TCP会话的双方都各自维护一个发送窗口和一个接收窗口。接收窗口大小取决于应用、系统、硬件的限制。发送窗口则取决于对端通告的接收窗口。接收方发送的确认报文中的window字段可以用来控制发送方窗口大小,从而影响发送方的发送速率。将接收方的确认报文window字段设置为 0,则发送方不能发送数据。

TCP头包含window字段,16bit位,它代表的是窗口的字节容量,最大为65535。这个字段是接收端告诉发送端自己还有多少缓冲区可以接收数据。于是发送端就可以根据这个接收端的处理能力来发送数据,而不会导致接收端处理不过来。接收窗口的大小是约等于发送窗口的大小。

详细讲一下拥塞控制?

防止过多的数据注入到网络中。 几种拥塞控制方法:慢开始( slow-start )、拥塞避免( congestion avoidance )、快重传( fast retransmit )和快恢复( fast recovery )。

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-KsKniVg2-1679012833497)(http://img.topjavaer.cn/img/拥塞控制.jpg)]

慢开始

把拥塞窗口 cwnd 设置为一个最大报文段MSS的数值。而在每收到一个对新的报文段的确认后,把拥塞窗口增加至多一个MSS的数值。每经过一个传输轮次,拥塞窗口 cwnd 就加倍。 为了防止拥塞窗口cwnd增长过大引起网络拥塞,还需要设置一个慢开始门限ssthresh状态变量。

当 cwnd < ssthresh 时,使用慢开始算法。

当 cwnd > ssthresh 时,停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法。

当 cwnd = ssthresh 时,既可使用慢开始算法,也可使用拥塞控制避免算法。

拥塞避免

让拥塞窗口cwnd缓慢地增大,每经过一个往返时间RTT就把发送方的拥塞窗口cwnd加1,而不是加倍。这样拥塞窗口cwnd按线性规律缓慢增长。

无论在慢开始阶段还是在拥塞避免阶段,只要发送方判断网络出现拥塞(其根据就是没有收到确认),就要把慢开始门限ssthresh设置为出现拥塞时的发送 方窗口值的一半(但不能小于2)。然后把拥塞窗口cwnd重新设置为1,执行慢开始算法。这样做的目的就是要迅速减少主机发送到网络中的分组数,使得发生 拥塞的路由器有足够时间把队列中积压的分组处理完毕。

快重传

有时个别报文段会在网络中丢失,但实际上网络并未发生拥塞。如果发送方迟迟收不到确认,就会产生超时,就会误认为网络发生了拥塞。这就导致发送方错误地启动慢开始,把拥塞窗口cwnd又设置为1,因而降低了传输效率。

快重传算法可以避免这个问题。快重传算法首先要求接收方每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认,使发送方及早知道有报文段没有到达对方。

发送方只要一连收到三个重复确认就应当立即重传对方尚未收到的报文段,而不必继续等待重传计时器到期。由于发送方尽早重传未被确认的报文段,因此采用快重传后可以使整个网络吞吐量提高约20%。

快恢复

当发送方连续收到三个重复确认,就会把慢开始门限ssthresh减半,接着把cwnd值设置为慢开始门限ssthresh减半后的数值,然后开始执行拥塞避免算法,使拥塞窗口缓慢地线性增大。

在采用快恢复算法时,慢开始算法只是在TCP连接建立时和网络出现超时时才使用。 采用这样的拥塞控制方法使得TCP的性能有明显的改进。

什么是 SYN 攻击?

我们都知道 TCP 连接建立是需要三次握手,假设攻击者短时间伪造不同 IP 地址的 SYN 报文,服务端每接收到 一个 SYN 报文,就进入 SYN_RCVD 状态,但服务端发送出去的 ACK + SYN 报文,无法得到未知 IP 主机的ACK 应答,久而久之就会占满服务端的 SYN 接收队列(未连接队列),使得服务器不能为正常用户服务。

如何唯一确定一个TCP连接呢?

TCP 四元组可以唯一的确定一个连接,四元组包括如下: 源地址 源端口 目的地址 目的端口。

源地址和目的地址的字段(32位)是在 IP 头部中,作用是通过 IP 协议发送报文给对方主机。

源端口和目的端口的字段(16位)是在 TCP 头部中,作用是告诉 TCP 协议应该把报文发给哪个进程。


最后给大家分享一个Github仓库,上面有大彬整理的300多本经典的计算机书籍PDF,包括C语言、C++、Java、Python、前端、数据库、操作系统、计算机网络、数据结构和算法、机器学习、编程人生等,可以star一下,下次找书直接在上面搜索,仓库持续更新中~

Github地址:https://github.com/Tyson0314/java-books

相关文章:

一天吃透TCP面试八股文

本文已经收录到Github仓库&#xff0c;该仓库包含计算机基础、Java基础、多线程、JVM、数据库、Redis、Spring、Mybatis、SpringMVC、SpringBoot、分布式、微服务、设计模式、架构、校招社招分享等核心知识点&#xff0c;欢迎star~ Github地址&#xff1a;https://github.com/…...

zzu天梯赛选拔

C. NANA去上课 — 简单数学 需要记录上一步处在哪个位置 然后判断如果是同一侧移动距离就是abs&#xff08;x1 - x2&#xff09; 如果不同就是x1 x2 #include <iostream> #include <cmath> using namespace std; #define int long long signed main() {int n; c…...

【C语言】一篇让你彻底吃透(结构体与结构体位段)

本章重点 主要讲解结构体和位移动的使用和定义与声明&#xff0c;并且结构体和位段在内存中是如何存储的。 文章目录结构体结构体类型的声明结构体特殊的声明结构体变量的定义和初始化结构体成员的访问结构的自引用结构体内存对齐结构体传参位段什么是位段位段的内存分配位段的…...

数据结构之二叉树构建、广度/深度优先(前序、中序、后序)遍历

一、二叉树 1.1 树 说到树&#xff0c;我们暂时忘记学习&#xff0c;来看一下大自然的树&#xff1a; 哈哈 以上照片是自己拍的&#xff0c;大家凑合看看 回归正题&#xff0c;那么在数据结构中&#xff0c;树是什么呢&#xff0c;通过上面的图片大家也可以理解 树是一种非…...

“国产版ChatGPT”文心一言发布会现场Demo硬核复现

文章目录前言实验结果一、文学创作问题1 :《三体》的作者是哪里人&#xff1f;问题2&#xff1a;可以总结下三体的核心内容吗&#xff1f;如果要续写的话&#xff0c;可以从哪些角度出发&#xff1f;问题3&#xff1a;如何从哲学角度来进行续写&#xff1f;问题4&#xff1a;电…...

202304读书笔记|《不被定义的女孩》——做最真实最漂亮的自己,依心而行

202304读书笔记|《不被定义的女孩》——做最真实最漂亮的自己&#xff0c;依心而行《不被定义的女孩》作者ASEN&#xff0c;很棒的书。处处透露着洒脱&#xff0c;通透&#xff0c;悦己&#xff0c;阅世界的自由的氛围和态度&#xff01; 部分节选如下&#xff1a; 让自己活得…...

SpringBoot帮你优雅的关闭WEB应用程序

Graceful shutdown 应用 Graceful shutdown说明 Graceful shutdown is supported with all four embedded web servers (Jetty, Reactor Netty, Tomcat, and Undertow) and with both reactive and servlet-based web applications. It occurs as part of closing the applica…...

递归与递推

递归 直白理解&#xff1a;函数在其内部调用自身&#xff08;自己调用自己&#xff09;所有递归都可以采用递归搜索树来理解递归的特点&#xff1a; 一般来说代码较为简短&#xff0c;但是理解难度大一般时间和空间消耗较大&#xff0c;容易产生重复计算&#xff0c;可能爆栈 …...

使用<style scoped>导致的样式问题

问题描述&#xff1a; 今天使用开源组件库TDesign的自动补全组件时&#xff0c;遇到了一个样式失效问题&#xff0c;一开始怎么也找不到问题出在哪&#xff0c;后面一个偶然去掉了scoped&#xff0c;竟然发现样式竟然正常了&#xff0c;具体原因不知道在哪&#xff0c;有大佬知…...

Elasticsearch深入理解(十八)-集群关键指标及调优指南

1、CPU使用率 CPU使用率是指在一段时间内CPU执行程序的百分比&#xff0c;它是衡量系统资源利用率的一种指标。 1.1 详细说明&#xff1a; 在Elasticsearch中&#xff0c;高的CPU使用率通常意味着节点正在执行大量的计算任务&#xff0c;这可能是因为索引和搜索操作的负载较大…...

Transformer到底为何这么牛

从注意力机制&#xff08;attention&#xff09;开始&#xff0c;近两年提及最多的就是Transformer了&#xff0c;那么Transformer到底是什么机制&#xff0c;凭啥这么牛&#xff1f;各个领域都能用&#xff1f;一文带你揭开Transformer的神秘面纱。 目录 1.深度学习&#xff0…...

【Spring事务】声明式事务 使用详解

个人简介&#xff1a;Java领域新星创作者&#xff1b;阿里云技术博主、星级博主、专家博主&#xff1b;正在Java学习的路上摸爬滚打&#xff0c;记录学习的过程~ 个人主页&#xff1a;.29.的博客 学习社区&#xff1a;进去逛一逛~ 声明式事务一、编程式事务二、声明式事务&…...

学习28个案例总结

学习前 对于之前遇到的问题没有及时总结&#xff0c;导致做什么事情都是新的一样。没有把之前学习到接触到的内容应用上。通过这次对28个案例的学习。把之前遇到的问题总结成自己的经验&#xff0c;在以后的开发过程中避免踩重复性的坑。多看帮助少走弯路。 学习中 对28个案例…...

刷题Java常用方法总结

刷题Java常用方法总结 文章目录刷题Java常用方法总结快速查看:静态数组 Static Array初始化instance属性length技巧Arrays.sort从小到大排序Arrays.fill填满一个数组Arrays.copyOf / arr.clone()复制一个数组(二维数组也可以)动态数组 List & Dynamic Array初始化常规 - Ar…...

大数据技术之Hive

第1章Hive基本概念1.1 Hive1.1.1 Hive的产生背景在那一年的大数据开源社区&#xff0c;我们有了HDFS来存储海量数据、MapReduce来对海量数据进行分布式并行计算、Yarn来实现资源管理和作业调度。但是面对海量数据和负责的业务逻辑&#xff0c;开发人员要编写MR来对数据进行统计…...

第33篇:Java集合类框架总结

目录 1、集合概念 2、集合与数组的区别 3、集合框架的特性 1)高性能 2)可操作...

数据结构 | 栈的中缀表达式求值

目录 什么是栈&#xff1f; 栈的基本操作 入栈操作 出栈操作 取栈顶元素 中缀表达式求值 实现思路 具体代码 什么是栈&#xff1f; 栈是一种线性数据结构&#xff0c;具有“先进后出”&#xff08;Last In First Out, LIFO&#xff09;的特点。它可以看作是一种受限的…...

vue2前端实现html导出pdf功能

1. 功能实现方案 1.html转换成canvas后生成图片导出pdf&#xff08;本文选用&#xff09; html转canvas插件&#xff1a;html2canvas是一款将HTML代码转换成Canvas的插件&#xff1b;canvas生成pdf&#xff1a;jsPDF是一个使用Javascript语言生成PDF的开源库 2.HTML代码转出…...

用 ChatGPT 辅助学好机器学习

文章目录一、前言二、主要内容&#x1f349; CSDN 叶庭云&#xff1a;https://yetingyun.blog.csdn.net/ 一、前言 探索更高效的学习方法可能是有志者共同的追求&#xff0c;用好 ChatGPT&#xff0c;先行于未来。 作为一个人工智能大语言模型&#xff0c;ChatGPT 可以在帮助初…...

【动态规划】最长上升子序列(单调队列、贪心优化)

Halo&#xff0c;这里是Ppeua。平时主要更新C语言&#xff0c;C&#xff0c;数据结构算法......感兴趣就关注我吧&#xff01;你定不会失望。 &#x1f308;个人主页&#xff1a;主页链接 &#x1f308;算法专栏&#xff1a;专栏链接 我会一直往里填充内容哒&#xff01; &…...

海思SD3403/SS928V100开发(7)mcp2515-SPI转CAN驱动开发

1. 前言 需求: 需要一路can进行收发 分析: 根据目前使用较多的方案是使用主控端SPI接口 接入MCP2515芯片进行CAN协议转换 硬件: MCP2515->SPI2->SS928 2. Uboot开发 2.1 pinmux复用配置 2.1.1 修改uboot参数表 路径: osdrv/tools/pc/uboot_tools/ SS928V100…...

【安卓源码】SurfaceFlinger 启动及其与应用通信

1. surfaceFlinger 初始化和消息队列处理机制 surfaceflinger 的makefile 文件 /frameworks/native/services/surfaceflinger/Android.bp 235 cc_binary { 236 name: "surfaceflinger", 237 defaults: ["libsurfaceflinger_binary"], 238 i…...

springboot车辆充电桩

sprinboot车辆充电桩演示录像2022开发语言&#xff1a;Java 框架&#xff1a;springboot JDK版本&#xff1a;JDK1.8 服务器&#xff1a;tomcat7 数据库&#xff1a;mysql 5.7&#xff08;一定要5.7版本&#xff09; 数据库工具&#xff1a;Navicat11 开发软件&#xff1a;ecli…...

linux进程和进程通信编程(1)

What makes the desert beautiful is that somewhere it hides a well. 沙漠之所以美丽,是因为在它的某个角落隐藏着一口井. linux进程和进程通信编程&#xff08;1&#xff09;1.什么是进程2.进程id(pid)3.进程间通信的方法管道信号IPCSocket4.创建进程forkfork有三个返回值父…...

操作系统(1.3)--习题

一、课堂习题 1、一个作业第一 次执行时用了5min ,而第二次执行时用了6min,这说明了操作系统的( )特点。 A、并发性 B、共享性 C、虚拟性 D、不确定性 D 2、在计算机系统中,操作系统是( )。 A、处于裸机之上的第一层软件 B、处于硬件之下的低层软件 C、处于应用软件之上的系统软…...

刷题笔记之十三(有假币、最难的问题、因子个数)

目录 1. 求正数数组的最小不可组成和 2. 有假币 3. 继承时先调用父类的构造方法;类中的成员变量的初始化操作都在构造方法时进行 4. 学会并理解装箱拆箱,注意new出来的也可以拆!! 5. getDeclaredMethods()是标识类或接口的声明成员(这个表示public private 包访问权限 pro…...

5个代码技巧,加速你的Python

5个代码技巧&#xff0c;加速你的Python 人生苦短&#xff0c;快学Python&#xff01; Python作为一种功能强大的编程语言&#xff0c;因其简单易学而受到很多初学者的青睐。它的应用领域又非常广泛&#xff1a;科学计算、游戏开发、爬虫、人工智能、自动化办公、Web应用开发…...

字节跳动软件测试岗,前两面过了,第三面HR天坑!竟然跟我说……

阎王易见&#xff0c;小鬼难缠。我一直相信这个世界上好人居多&#xff0c;但是也没想到自己也会在阴沟里翻船。我感觉自己被字节跳动的HR坑了。在这里&#xff0c;我只想告诫大家&#xff0c;offer一定要拿到自己的手里才是真的&#xff0c;口头offer都是不牢靠的&#xff0c;…...

[数据分析与可视化] Python绘制数据地图1-GeoPandas入门指北

本文主要介绍GeoPandas的基本使用方法&#xff0c;以绘制简单的地图。GeoPandas是一个Python开源项目&#xff0c;旨在提供丰富而简单的地理空间数据处理接口。GeoPandas扩展了Pandas的数据类型&#xff0c;并使用matplotlib进行绘图。GeoPandas官方仓库地址为&#xff1a;GeoP…...

ChatGPT加强版GPT-4面世,打工人的方式将被颠覆

&#x1f517; 运行环境&#xff1a;chatGPT&#xff0c;GPT-4 &#x1f6a9; 撰写作者&#xff1a;左手の明天 &#x1f947; 精选专栏&#xff1a;《python》 &#x1f525; 推荐专栏&#xff1a;《算法研究》 #### 防伪水印——左手の明天 #### &#x1f497; 大家好&#…...