算法沉淀——BFS 解决最短路问题(leetcode真题剖析)

news2024/11/26 20:34:29

在这里插入图片描述

算法沉淀——BFS 解决最短路问题(leetcode真题剖析)

  • 01.迷宫中离入口最近的出口
  • 02.最小基因变化
  • 03.单词接龙
  • 04.为高尔夫比赛砍树

BFS(广度优先搜索)是解决最短路径问题的一种常见算法。在这种情况下,我们通常使用BFS来查找从一个起始点到目标点的最短路径。

具体步骤如下:

  1. 初始化: 从起始点开始,将其放入队列中,并标记为已访问。
  2. BFS遍历: 不断从队列中取出顶点,然后探索与该顶点相邻且未被访问的顶点。对于每个相邻顶点,将其标记为已访问,并将其加入队列。这样,每一轮BFS都会探索到当前距离起始点的步数更多的顶点。
  3. 重复步骤2: 重复这个过程,直到找到目标点或者队列为空。
  4. 路径重建(可选): 如果需要找到实际的路径而不仅仅是路径的长度,通常在BFS的过程中维护一个记录每个顶点是由哪个顶点发现的信息,然后通过回溯从目标点追溯到起始点,重建路径。

BFS的优势在于它保证首次到达目标点的路径就是最短路径,因为在BFS的遍历过程中,我们首次访问一个顶点时,它是离起始点最近的未访问顶点之一。

这种算法广泛应用于图的最短路径问题,例如在无权图中寻找最短路径,或者在有权图中,权值为1的情况下寻找最少步数的路径。

01.迷宫中离入口最近的出口

题目链接:https://leetcode.cn/problems/nearest-exit-from-entrance-in-maze/

给你一个 m x n 的迷宫矩阵 maze下标从 0 开始),矩阵中有空格子(用 '.' 表示)和墙(用 '+' 表示)。同时给你迷宫的入口 entrance ,用 entrance = [entrancerow, entrancecol] 表示你一开始所在格子的行和列。

每一步操作,你可以往 或者 移动一个格子。你不能进入墙所在的格子,你也不能离开迷宫。你的目标是找到离 entrance 最近 的出口。出口 的含义是 maze 边界 上的 空格子entrance 格子 不算 出口。

请你返回从 entrance 到最近出口的最短路径的 步数 ,如果不存在这样的路径,请你返回 -1

示例 1:
在这里插入图片描述

输入:maze = [["+","+",".","+"],[".",".",".","+"],["+","+","+","."]], entrance = [1,2]
输出:1
解释:总共有 3 个出口,分别位于 (1,0),(0,2) 和 (2,3) 。
一开始,你在入口格子 (1,2) 处。
- 你可以往左移动 2 步到达 (1,0) 。
- 你可以往上移动 1 步到达 (0,2) 。
从入口处没法到达 (2,3) 。
所以,最近的出口是 (0,2) ,距离为 1 步。

示例 2:
在这里插入图片描述

输入:maze = [["+","+","+"],[".",".","."],["+","+","+"]], entrance = [1,0]
输出:2
解释:迷宫中只有 1 个出口,在 (1,2) 处。
(1,0) 不算出口,因为它是入口格子。
初始时,你在入口与格子 (1,0) 处。
- 你可以往右移动 2 步到达 (1,2) 处。
所以,最近的出口为 (1,2) ,距离为 2 步。

示例 3:
在这里插入图片描述

输入:maze = [[".","+"]], entrance = [0,0]
输出:-1
解释:这个迷宫中没有出口。

提示:

  • maze.length == m
  • maze[i].length == n
  • 1 <= m, n <= 100
  • maze[i][j] 要么是 '.' ,要么是 '+'
  • entrance.length == 2
  • 0 <= entrancerow < m
  • 0 <= entrancecol < n
  • entrance 一定是空格子。

思路

这是属于图论中边路权值为1的情况,利用层序遍历来解决迷宫问题是最经典的做法。我们可以从起点开始层序遍历,并且在遍历的过程中记录当前遍历的层数。这样就能在找到出口的时候,得到起点到出口的最短距离。

代码

class Solution {
    const int dx[4]={0,0,1,-1};
    const int dy[4]={-1,1,0,0};

public:
    int nearestExit(vector<vector<char>>& maze, vector<int>& entrance) {
        queue<pair<int,int>> q;
        int m=maze.size(),n=maze[0].size();
        int visit[m][n];
        memset(visit,0,sizeof visit);
        int step=0;

        q.push({entrance[0],entrance[1]});
        visit[entrance[0]][entrance[1]]=1;

        while(!q.empty()){
            step++;
            int sz=q.size();
            for(int i=0;i<sz;++i){
                auto [a,b]=q.front();
                q.pop();
                for(int k=0;k<4;++k){
                    int x=a+dx[k],y=b+dy[k];
                    if(x>=0&&x<m&&y>=0&&y<n&&maze[x][y]=='.'&&!visit[x][y]){
                        if(x==0||x==m-1||y==0||y==n-1) return step;
                        q.push({x,y});
                        visit[x][y]=1;
                    }
                }
            }
        }
        return -1;
    }
};
  1. 定义了常量数组 dxdy 表示上下左右四个方向。
  2. 使用 BFS 进行迷宫遍历。
  3. 使用队列 q 存储当前需要遍历的点,使用数组 visit 记录是否访问过。
  4. 将入口点入队,并标记为已访问。
  5. 在每一步中,从队列中取出当前层次的所有点,并尝试在四个方向上扩展。
  6. 如果扩展到边界,说明找到了最近的出口,返回步数。
  7. 如果队列为空仍未找到,说明无法找到出口,返回 -1。

02.最小基因变化

题目链接:https://leetcode.cn/problems/minimum-genetic-mutation/

基因序列可以表示为一条由 8 个字符组成的字符串,其中每个字符都是 'A''C''G''T' 之一。

假设我们需要调查从基因序列 start 变为 end 所发生的基因变化。一次基因变化就意味着这个基因序列中的一个字符发生了变化。

  • 例如,"AACCGGTT" --> "AACCGGTA" 就是一次基因变化。

另有一个基因库 bank 记录了所有有效的基因变化,只有基因库中的基因才是有效的基因序列。(变化后的基因必须位于基因库 bank 中)

给你两个基因序列 startend ,以及一个基因库 bank ,请你找出并返回能够使 start 变化为 end 所需的最少变化次数。如果无法完成此基因变化,返回 -1

注意:起始基因序列 start 默认是有效的,但是它并不一定会出现在基因库中。

示例 1:

输入:start = "AACCGGTT", end = "AACCGGTA", bank = ["AACCGGTA"]
输出:1

示例 2:

输入:start = "AACCGGTT", end = "AAACGGTA", bank = ["AACCGGTA","AACCGCTA","AAACGGTA"]
输出:2

示例 3:

输入:start = "AAAAACCC", end = "AACCCCCC", bank = ["AAAACCCC","AAACCCCC","AACCCCCC"]
输出:3 

提示:

  • start.length == 8
  • end.length == 8
  • 0 <= bank.length <= 10
  • bank[i].length == 8
  • startendbank[i] 仅由字符 ['A', 'C', 'G', 'T'] 组成

思路

其实这也可以直接转化成边路权值为1的图论问题。具体思路是:

  1. 使用哈希集合 hash 存储基因库,便于快速查询某个基因是否合法。
  2. 使用广度优先搜索(BFS),从起始基因开始,不断变异基因,直到找到目标基因为止。
  3. 在每一步中,对当前基因的每个位置尝试变异成可能的字符,如果变异后的基因是合法的且未被访问过,就加入队列中,并标记为已访问。
  4. 如果队列为空仍未找到目标基因,返回-1,表示无法变异到目标基因。
  5. 如果找到目标基因,返回步数

代码

class Solution {
public:
    int minMutation(string startGene, string endGene, vector<string>& bank) {
        unordered_set<string> vis;  // 用于记录已经访问过的基因序列
        unordered_set<string> hash(bank.begin(), bank.end());  // 将基因库放入哈希集合中,方便查询是否是合法基因

        if (startGene == endGene) return 0;  // 如果起始基因和目标基因相同,不需要变异,返回步数为0
        if (!hash.count(endGene)) return -1;  // 如果目标基因不在基因库中,无法变异到目标基因,返回-1

        string change = "ACGT";  // 可能的基因变异字符
        queue<string> q;
        q.push(startGene);
        vis.insert(startGene);

        int ret = 0;
        while (!q.empty()) {
            ret++;
            int sz = q.size();
            while (sz--) {
                string t = q.front();
                q.pop();
                for (int i = 0; i < 8; ++i) {
                    string tmp = t;
                    for (int j = 0; j < 4; ++j) {
                        tmp[i] = change[j];  // 尝试将当前位置的基因变异为可能的字符
                        if (hash.count(tmp) && !vis.count(tmp)) {  // 如果变异后的基因是合法的且未被访问过
                            if (tmp == endGene) return ret;  // 如果变异后的基因与目标基因相同,返回步数
                            q.push(tmp);
                            vis.insert(tmp);  // 标记为已访问
                        }
                    }
                }
            }
        }
        return -1;  // 如果队列为空仍未找到目标基因,说明无法变异到目标基因,返回-1
    }
};

03.单词接龙

题目链接:https://leetcode.cn/problems/word-ladder/

字典 wordList 中从单词 beginWordendWord转换序列 是一个按下述规格形成的序列 beginWord -> s1 -> s2 -> ... -> sk

  • 每一对相邻的单词只差一个字母。
  • 对于 1 <= i <= k 时,每个 si 都在 wordList 中。注意, beginWord 不需要在 wordList 中。
  • sk == endWord

给你两个单词 beginWordendWord 和一个字典 wordList ,返回 beginWordendWord最短转换序列 中的 单词数目 。如果不存在这样的转换序列,返回 0

示例 1:

输入:beginWord = "hit", endWord = "cog", wordList = ["hot","dot","dog","lot","log","cog"]
输出:5
解释:一个最短转换序列是 "hit" -> "hot" -> "dot" -> "dog" -> "cog", 返回它的长度 5。

示例 2:

输入:beginWord = "hit", endWord = "cog", wordList = ["hot","dot","dog","lot","log"]
输出:0
解释:endWord "cog" 不在字典中,所以无法进行转换。 

提示:

  • 1 <= beginWord.length <= 10
  • endWord.length == beginWord.length
  • 1 <= wordList.length <= 5000
  • wordList[i].length == beginWord.length
  • beginWordendWordwordList[i] 由小写英文字母组成
  • beginWord != endWord
  • wordList 中的所有字符串 互不相同

思路

其实这道困难题和上面的题思路基本一致,只不过变化范围扩大到了26个小写字母,还有返回值的计算。

  1. 使用哈希集合 hash 存储单词列表,便于快速查询某个单词是否合法。
  2. 使用广度优先搜索(BFS),从起始单词开始,不断替换单词的每个位置的字符,直到找到目标单词为止。
  3. 在每一步中,对当前单词的每个位置尝试替换成可能的字符,如果替换后的单词是合法的且未被访问过,就加入队列中,并标记为已访问。
  4. 如果队列为空仍未找到目标单词,返回0,表示无法接龙到目标单词。
  5. 如果找到目标单词,返回步数。

代码

class Solution {
public:
    int ladderLength(string beginWord, string endWord, vector<string>& wordList) {
        unordered_set<string> vis;  // 用于记录已经访问过的单词
        unordered_set<string> hash(wordList.begin(), wordList.end());  // 将单词列表放入哈希集合中,方便查询是否是合法单词

        if (beginWord == endWord) return 1;  // 如果起始单词和目标单词相同,不需要接龙,返回步数为1
        if (!hash.count(endWord)) return 0;  // 如果目标单词不在单词列表中,无法接龙到目标单词,返回0

        int ret = 1;
        queue<string> q;
        q.push(beginWord);
        vis.insert(beginWord);

        while (!q.empty()) {
            ret++;
            int sz = q.size();
            while (sz--) {
                string t = q.front();
                q.pop();
                for (int i = 0; i < t.size(); ++i) {
                    string tmp = t;
                    for (char c = 'a'; c <= 'z'; ++c) {
                        tmp[i] = c;  // 尝试将当前位置的字符替换为可能的字符
                        if (hash.count(tmp) && !vis.count(tmp)) {  // 如果替换后的单词是合法的且未被访问过
                            if (tmp == endWord) return ret;  // 如果替换后的单词与目标单词相同,返回步数
                            q.push(tmp);
                            vis.insert(tmp);  // 标记为已访问
                        }
                    }
                }
            }
        }
        return 0;  // 如果队列为空仍未找到目标单词,说明无法接龙到目标单词,返回0
    }
};

04.为高尔夫比赛砍树

题目链接:https://leetcode.cn/problems/cut-off-trees-for-golf-event/

你被请来给一个要举办高尔夫比赛的树林砍树。树林由一个 m x n 的矩阵表示, 在这个矩阵中:

  • 0 表示障碍,无法触碰
  • 1 表示地面,可以行走
  • 比 1 大的数 表示有树的单元格,可以行走,数值表示树的高度

每一步,你都可以向上、下、左、右四个方向之一移动一个单位,如果你站的地方有一棵树,那么你可以决定是否要砍倒它。

你需要按照树的高度从低向高砍掉所有的树,每砍过一颗树,该单元格的值变为 1(即变为地面)。

你将从 (0, 0) 点开始工作,返回你砍完所有树需要走的最小步数。 如果你无法砍完所有的树,返回 -1

可以保证的是,没有两棵树的高度是相同的,并且你至少需要砍倒一棵树。

示例 1:
在这里插入图片描述

输入:forest = [[1,2,3],[0,0,4],[7,6,5]]
输出:6
解释:沿着上面的路径,你可以用 6 步,按从最矮到最高的顺序砍掉这些树。

示例 2:
在这里插入图片描述

输入:forest = [[1,2,3],[0,0,0],[7,6,5]]
输出:-1
解释:由于中间一行被障碍阻塞,无法访问最下面一行中的树。

示例 3:

输入:forest = [[2,3,4],[0,0,5],[8,7,6]]
输出:6
解释:可以按与示例 1 相同的路径来砍掉所有的树。
(0,0) 位置的树,可以直接砍去,不用算步数。

提示:

  • m == forest.length
  • n == forest[i].length
  • 1 <= m, n <= 50
  • 0 <= forest[i][j] <= 109

思路

这里和之前的题不一样的地方是,我们每次都要找到最矮的树依次砍完所有的数,所以我们要针对从小到大每颗数的相对位置进行BFS遍历计算步数。

  1. 遍历整个矩形森林,将树木的位置加入 trees 数组中。
  2. 根据树木的高度进行排序。
  3. 遍历排好序的树木数组,使用广度优先搜索(BFS)计算从当前位置 (bx, by) 到目标位置 (a, b) 的步数。
  4. 如果无法到达目标位置,返回 -1。
  5. 累加步数,并更新起始位置 (bx, by)
  6. 最终返回累加的步数作为结果。

代码

class Solution {
    const int dx[4] = {0, 0, 1, -1};
    const int dy[4] = {-1, 1, 0, 0};
    int m, n;
    int vis[51][51];

    int bfs(vector<vector<int>>& forest, int bx, int by, int ex, int ey) {
        if (bx == ex && by == ey) return 0;  // 如果起始位置和目标位置相同,步数为0

        queue<pair<int, int>> q;
        memset(vis, 0, sizeof vis);
        q.push({bx, by});
        vis[bx][by] = 1;

        int step = 0;
        while (!q.empty()) {
            step++;
            int sz = q.size();
            while (sz--) {
                auto [a, b] = q.front();
                q.pop();
                for (int i = 0; i < 4; ++i) {
                    int x = a + dx[i], y = b + dy[i];
                    if (x >= 0 && x < m && y >= 0 && y < n && forest[x][y] && !vis[x][y]) {
                        if (x == ex && y == ey) return step;  // 如果到达目标位置,返回步数
                        q.push({x, y});
                        vis[x][y] = 1;  // 标记为已访问
                    }
                }
            }
        }
        return -1;  // 如果未能到达目标位置,返回-1表示无法到达
    }

public:
    int cutOffTree(vector<vector<int>>& forest) {
        m = forest.size(), n = forest[0].size();
        vector<pair<int, int>> trees;
        
        // 遍历整个矩形森林,将树木的位置加入trees数组中
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                if (forest[i][j] > 1) trees.push_back({i, j});
            }
        }

        // 根据树木的高度进行排序
        sort(trees.begin(), trees.end(), [&](const pair<int, int>& p1, const pair<int, int>& p2) {
            return forest[p1.first][p1.second] < forest[p2.first][p2.second];
        });

        int bx = 0, by = 0;  // 起始位置为(0, 0)
        int ret = 0;

        // 遍历排好序的树木数组
        for (auto& [a, b] : trees) {
            // 使用BFS计算从当前位置到目标位置的步数
            int step = bfs(forest, bx, by, a, b);
            if (step == -1) return -1;  // 如果无法到达目标位置,返回-1
            ret += step;  // 累加步数
            bx = a, by = b;  // 更新起始位置
        }
        return ret;
    }
};

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​ &#x1f308; 博客个人主页&#xff1a;Chris在Coding &#x1f3a5; 本文所属专栏&#xff1a;[深度学习] ❤️ 热门学习专栏&#xff1a;[Linux学习] ⏰ 我们仍在旅途 目录 1.卷积的定义 2.卷积的"卷"在哪里 3.什么又是卷积神…

【HTML】SVG实现炫酷的描边动画

前沿 今天闲来无事&#xff0c;看到Antfu大佬的个性签名&#xff0c;觉得还是非常炫酷的&#xff0c;于是也想要搞一个自己的个性签名用来装饰自己的门面&#xff0c;不过由于手写的签名太丑了&#xff0c;遂放弃。于是尝试理解原理&#xff0c;深入研究此等密法&#xff0c;终…

读写分离的利器——MySQL Proxy

0 引言 MySQL Proxy是一个位于客户端和MySQL服务器端之间的程序&#xff0c;通过它可以实现监听和管理客户端与MySQL服务器端之间的通信&#xff0c;最大的作用是实现数据库的读写分离&#xff0c;从而达到负载均衡的目的。 MySQL Proxy的常用用途包括负载平衡、故障分析、查…

纯前端低代码平台demo,vue框架,nodejs,简单的pm2纯前端部署实践

文章目录 目录结构说明本地运行项目启动后的页面demo前端部署打包pm2nginx 后话 前段时间开发了一个纯前端的低代码平台demo&#xff0c;vue框架&#xff0c;nodejs&#xff0c;pm2纯前端部署实践。为此记录一下开发过程以及各方面遇到的问题&#xff0c;并作说明。 表单用了若…

74VHC4040使用方法

74VHC4040芯片是一款12位异步二进制计数器 Q:数据输出引脚。 CP:计数引脚。当CP引脚接收到下降沿&#xff08;从高电平电平变为低电平&#xff09;时&#xff0c;计数器的输出Q会加一。MR:复位输入。当MR引脚接收到高电平时&#xff0c;计数器的所有输出都会变为低电平&#…

特征提取匹配方案不止SuperPoint

局部特征匹配在计算机视觉领域广泛应用&#xff0c;涵盖图像检索、3D重建和目标识别等领域。然而&#xff0c;由于视点和光照变化等因素&#xff0c;改进匹配的准确性和鲁棒性仍然面临挑战。近年来&#xff0c;深度学习模型的引入引发了对局部特征匹配技术的广泛探索。这些方法…

MoonBit新增functional for loop控制流支持

1. 增加functional for loop控制流支持 与传统的命令式for loop 不同&#xff0c;循环变量是不可变的。这样的设计将来也容易抽取出来做形式化验证&#xff1a; fn init {for i 0; i < 5; i i 1 {debug(i)// i i 4 error: The variable i is not mutable.} }输出&am…

基于物联网的工业企业能耗监控系统

上海安科瑞电气股份有限公司 胡冠楠 咨询家&#xff1a;“Acrelhgn”&#xff0c;了解更多产品资讯 摘要&#xff1a;针对工业制造企业存在高能耗、高污染的问题&#xff0c;提出了一种用于工业企业能耗监控的多层级网络系统。本系统可完成企业内部电力、水资源以及燃气等能源…

【内网穿透】如何在小米4A中刷OpenWRT并实现公网访问本地路由器

文章目录 前言1. 安装Python和需要的库2. 使用 OpenWRTInvasion 破解路由器3. 备份当前分区并刷入新的Breed4. 安装cpolar内网穿透4.1 注册账号4.2 下载cpolar客户端4.3 登录cpolar web ui管理界面4.4 创建公网地址 5. 固定公网地址访问 前言 OpenWRT是一个高度模块化、高度自…