JAVA(三)常用类和API

news2024/11/20 13:39:40

目录

常用类与基础API---String

String的内存结构

构造器和常用方法

字符串构建

String与其他结构间的转换

String的常用API

系列1:常用方法

 系列2:查找

系列3:字符串截取

 系列4:和字符/字符数组相关

 系列5:开头与结尾

 系列6:替换

 StringBuffer、StringBuilder

 StringBuilder、StringBuffer的API

 Java比较器 

Comparable

Comparator

java.lang.System类

  java.lang.Runtime类

数学类 

 java.lang.Math

java.math包 

BigInteger

BigDecimal

java.util.Random


常用类与基础API---String

源码中的声明:

public final class String
    implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence,
               Constable, ConstantDesc {

final:string是不可被继承的
Serializable:可序列化的接口。凡是实现此接口的类的对象就可以通过网络或本地流进行数据的传输。
Comparable:凡是实现此接口的类,其对象都可以比较大小。 

特性: 

  • java.lang.String 类代表字符串。Java程序中所有的字符串文字(例如"hello" )都可以看作是实现此类的实例。

  • 字符串是常量,用双引号引起来表示。它们的值在创建之后不能更改。

  • 字符串String类型本身是final声明的,意味着我们不能继承String。

  • String对象的字符内容是存储在一个字符数组value[]中的。"abc" 等效于 char[] data={'h','e','l','l','o'},在后面的版本中改为了byte,因为大部分情况下的字母一个字节就可以存储

String的内存结构

因为字符串对象设计为不可变,那么所以字符串有常量池来保存很多常量对象。

JDK6中,字符串常量池在方法区。JDK7开始,就移到堆空间,直到目前JDK17版本。

由于字符串常量池不允许两个相同的字符串,所以在声明字符串时其实是得到了地址:

String s1 = "hello";
String s2 = "hello";
System.out.println(s1 == s2);
// 内存中只有一个"hello"对象被创建,同时被s1和s2共享。

同样,如果给字符串赋新的值,则是在常量池中开辟新的地址存放

创建字符串有两种方式,其内存结构是不一样的:

String s1 = "javaEE";
String s2 = "javaEE";
String s3 = new String("javaEE");
String s4 = new String("javaEE");

System.out.println(s1 == s2);//true
System.out.println(s1 == s3);//false
System.out.println(s1 == s4);//false
System.out.println(s3 == s4);//false

一些特殊情况:

        String s1 = "hello";
        String s2 = "world";
        String s3 = "hello" + "world";
        String s4 = s1 + "world";  //相当于new了一个对象
        String s5 = s1 + s2;
        String s6 = (s1 + s2).intern();

        System.out.println(s3 == s4);
        System.out.println(s3 == s5);
        System.out.println(s4 == s5);
        System.out.println(s3 == s6);
//        false
//        false
//        false
//        true

 (1)常量+常量:结果是常量池。且常量池中不会存在相同内容的常量。

(2)常量与变量 或 变量与变量:结果在堆中,相当于new了一个新的对象

(3)拼接后调用intern方法:返回值在常量池中

构造器和常用方法

字符串构建

  • public String() :初始化新创建的 String对象,以使其表示空字符序列。
  • String(String original): 初始化一个新创建的 String 对象,使其表示一个与参数相同的字符序列;换句话说,新创建的字符串是该参数字符串的副本。
  • public String(char[] value) :通过当前参数中的字符数组来构造新的String。
  • public String(char[] value,int offset, int count) :通过字符数组的一部分来构造新的String。
  • public String(byte[] bytes) :通过使用平台的默认字符集解码当前参数中的字节数组来构造新的String。
  • public String(byte[] bytes,String charsetName) :通过使用指定的字符集解码当前参数中的字节数组来构造新的String

 

String str = "hello";

//构造器定义方式:无参构造
String str1 = new String();

//构造器定义方式:创建"hello"字符串常量的副本
String str2 = new String("hello");

//构造器定义方式:通过字符数组构造
char chars[] = {'a', 'b', 'c','d','e'};     
String str3 = new String(chars);
String str4 = new String(chars,0,3);

//构造器定义方式:通过字节数组构造
byte bytes[] = {97, 98, 99 };     
String str5 = new String(bytes);
String str6 = new String(bytes,"GBK");

String与其他结构间的转换

字符串 --> 基本数据类型、包装类:

  • Integer包装类的public static int parseInt(String s):可以将由“数字”字符组成的字符串转换为整型。
  • 类似地,使用java.lang包中的Byte、Short、Long、Float、Double类调相应的类方法可以将由“数字”字符组成的字符串,转化为相应的基本数据类型。

基本数据类型、包装类 --> 字符串:

  • 调用String类的public String valueOf(int n)可将int型转换为字符串
  • 相应的valueOf(byte b)、valueOf(long l)、valueOf(float f)、valueOf(double d)、valueOf(boolean b)可由参数的相应类型到字符串的转换。

字符数组 --> 字符串:

  • String 类的构造器:String(char[]) 和 String(char[],int offset,int length) 分别用字符数组中的全部字符和部分字符创建字符串对象。

字符串 --> 字符数组:

  • public char[] toCharArray():将字符串中的全部字符存放在一个字符数组中的方法。

  • public void getChars(int srcBegin, int srcEnd, char[] dst, int dstBegin):提供了将指定索引范围内的字符串存放到数组中的方法。

字符串 --> 字节数组:(编码)

  • public byte[] getBytes() :使用平台的默认字符集将此 String 编码为 byte 序列,并将结果存储到一个新的 byte 数组中。
  • public byte[] getBytes(String charsetName) :使用指定的字符集将此 String 编码到 byte 序列,并将结果存储到新的 byte 数组。

字节数组 --> 字符串:(解码)

  • String(byte[]):通过使用平台的默认字符集解码指定的 byte 数组,构造一个新的 String。
  • String(byte[],int offset,int length) :用指定的字节数组的一部分,即从数组起始位置offset开始取length个字节构造一个字符串对象。
  • String(byte[], String charsetName ) 或 new String(byte[], int, int,String charsetName ):解码,按照指定的编码方式进行解码。
//        字符串 --> 基本数据类型、包装类:
        String str1 = "123";
        System.out.println(Integer.parseInt(str1));

//        基本数据类型、包装类 --> 字符串:
        int num1 = 122;
        System.out.println(String.valueOf(num1));

//        字符数组 --> 字符串:
        char chars[] = {'a','b','c'};
        System.out.println(new String(chars));

//        字符串 --> 字节数组:(编码)
        String str2 = "asdqwe";
        byte byte1[] = str2.getBytes();
        System.out.println(new String(byte1));

String的常用API

系列1:常用方法

(1)boolean isEmpty():字符串是否为空

(2)int length():返回字符串的长度

(3)String concat(xx):拼接

(4)boolean equals(Object obj):比较字符串是否相等,区分大小写

(5)boolean equalsIgnoreCase(Object obj):比较字符串是否相等,不区分大小写

(6)int compareTo(String other):比较字符串大小,区分大小写,按Unicode编码值比较,返回该不同的字符的asc码差值

(7)int compareToIgnoreCase(String other):比较字符串大小,不区分大小写

(8)String toLowerCase():将字符串中大写字母转为小写

(9)String toUpperCase():将字符串中小写字母转为大写

(10)String trim():去掉字符串前后空白符

(11)public String intern():结果在常量池中共享 

(12)String.charAt(i),获取第i位的字符

        String str1 = "123";
        System.out.println(str1.isEmpty());

        String str2 = "qwe";
        String str3 = str1.concat(str2);
        System.out.println(str3);

        String str4 = "qwe";
        System.out.println(str2.equals(str4));

        String str5 = "QwE";
        System.out.println(str2.equalsIgnoreCase(str5));

        System.out.println(str2.compareTo(str4));

        System.out.println(str5.toLowerCase());

        System.out.println(str2.toUpperCase());

        String str6 = "   sadsa   ";
        System.out.println(str6.trim());

        str6.intern();
        
        System.out.println(str3.charAt(1));
 系列2:查找

(11)boolean contains(xx):是否包含xx

(12)int indexOf(xx):从前往后找当前字符串中xx,即如果有返回第一次出现的下标,要是没有返回-1

(13)int indexOf(String str, int fromIndex):返回指定子字符串在此字符串中第一次出现处的索引,从指定的索引开始

(14)int lastIndexOf(xx):从后往前找当前字符串中xx,即如果有返回最后一次出现的下标,要是没有返回-1

(15)int lastIndexOf(String str, int fromIndex):返回指定子字符串在此字符串中最后一次出现处的索引,从指定的索引开始反向搜索。

        String str = "尚硅谷是一家靠谱的培训机构,尚硅谷可以说是IT培训的小清华,JavaEE是尚硅谷的当家学科,尚硅谷的大数据培训是行业独角兽。尚硅谷的前端和UI专业一样独领风骚。";
        System.out.println("是否包含清华:" + str.contains("清华"));
        System.out.println("培训出现的第一次下标:" + str.indexOf("培训"));
        System.out.println("培训出现的最后一次下标:" + str.lastIndexOf("培训"));
系列3:字符串截取

(16)String substring(int beginIndex) :返回一个新的字符串,它是此字符串的从beginIndex开始截取到最后的一个子字符串。

(17)String substring(int beginIndex, int endIndex) :返回一个新字符串,它是此字符串从beginIndex开始截取到endIndex(不包含)的一个子字符串。

        String str = "helloworldjavaatguigu";
        String sub1 = str.substring(5);
        String sub2 = str.substring(5,10);
        System.out.println(sub1);
        System.out.println(sub2);
 系列4:和字符/字符数组相关

(18)char charAt(index):返回[index]位置的字符

(19)char[] toCharArray(): 将此字符串转换为一个新的字符数组返回

(20)static String valueOf(char[] data) :返回指定数组中表示该字符序列的 String

(21)static String valueOf(char[] data, int offset, int count) : 返回指定数组中表示该字符序列的 String

(22)static String copyValueOf(char[] data): 返回指定数组中表示该字符序列的 String (23)static String copyValueOf(char[] data, int offset, int count):返回指定数组中表示该字符序列的 String

 系列5:开头与结尾

(24)boolean startsWith(xx):测试此字符串是否以指定的前缀开始

(25)boolean startsWith(String prefix, int toffset):测试此字符串从指定索引开始的子字符串是否以指定前缀开始

(26)boolean endsWith(xx):测试此字符串是否以指定的后缀结束

		String name = "张三";
		System.out.println(name.startsWith("张"));
 系列6:替换

(27)String replace(char oldChar, char newChar):返回一个新的字符串,它是通过用 newChar 替换此字符串中出现的所有 oldChar 得到的。 不支持正则。

(28)String replace(CharSequence target, CharSequence replacement):使用指定的字面值替换序列替换此字符串所有匹配字面值目标序列的子字符串。

(29)String replaceAll(String regex, String replacement):使用给定的 replacement 替换此字符串所有匹配给定的正则表达式的子字符串。

(30)String replaceFirst(String regex, String replacement):使用给定的 replacement 替换此字符串匹配给定的正则表达式的第一个子字符串。

    String str1 = "hello244world.java;887";
    //把其中的非字母去掉
    str1 = str1.replaceAll("[^a-zA-Z]", "");
    System.out.println(str1);

    String str2 = "12hello34world5java7891mysql456";
    //把字符串中的数字替换成,,如果结果中开头和结尾有,的话去掉
    String string = str2.replaceAll("\\d+", ",").replaceAll("^,|,$", "");
    System.out.println(string);

 StringBuffer、StringBuilder

String:不可变的字符序列

StringBuffer:可变的字符序列,线程安全的,效率低

StringBuilder:可变的字符序列,线程不安全的,效率高

底层结构都是char[]或byte[]

  StringBuffer内部有两个变量:value和count

 StringBuffer在创建时,会预留16的容量,以便改变:

        StringBuffer s1 = new StringBuffer(); //char[] value = new char[16]
        StringBuffer s2 = new StringBuffer("abc");//char[] value = new char[16+"abc".length]
        s2.append("Asdads");

 

 不断的添加,一旦count要超过value.length时,就需要扩容:默认扩容为原有容量的2倍+2。
并将原有value数组中的元素复制到新的数组中。

  • StringBuilder 和 StringBuffer 非常类似,均代表可变的字符序列,而且提供相关功能的方法也一样。

 StringBuilder、StringBuffer的API

(1)StringBuffer append(xx):提供了很多的append()方法,用于进行字符串追加的方式拼接

(2)StringBuffer delete(int start, int end):删除[start,end)之间字符

(3)StringBuffer deleteCharAt(int index):删除[index]位置字符

(4)StringBuffer replace(int start, int end, String str):替换[start,end)范围的字符序列为str (5)void setCharAt(int index, char c):替换[index]位置字符

(6)char charAt(int index):查找指定index位置上的字符

(7)StringBuffer insert(int index, xx):在[index]位置插入xx

(8)int length():返回存储的字符数据的长度

(9)StringBuffer reverse():反转

其他api

(1)int indexOf(String str):在当前字符序列中查询str的第一次出现下标

(2)int indexOf(String str, int fromIndex):在当前字符序列[fromIndex,最后]中查询str的第一次出现下标

(3)int lastIndexOf(String str):在当前字符序列中查询str的最后一次出现下标

(4)int lastIndexOf(String str, int fromIndex):在当前字符序列[fromIndex,最后]中查询str的最后一次出现下标

(5)String substring(int start):截取当前字符序列[start,最后]

(6)String substring(int start, int end):截取当前字符序列[start,end)

(7)String toString():返回此序列中数据的字符串表示形式

(8)void setLength(int newLength) :设置当前字符序列长度为newLength,相当于字符串截取

 Java比较器 

  • Java实现对象排序的方式有两种:

    • 自然排序:java.lang.Comparable
    • 定制排序:java.util.Comparator

Comparable

Comparable接口强行对实现它的每个类的对象进行整体排序。这种排序被称为类的自然排序。

实现 Comparable 的类必须实现Comparable接口,实现 compareTo(Object obj) 方法,两个对象即通过 compareTo(Object obj) 方法的返回值来比较大小

class Student implements Comparable {
    private int id;
    private String name;
    private int score;
    private int age;

    public Student(int id, String name, int score, int age) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.score = score;
        this.age = age;
    }
    

    @Override
    public String toString() {
        return "Student{" +
                "id=" + id +
                ", name='" + name + '\'' +
                ", score=" + score +
                ", age=" + age +
                '}';
    }

    @Override
    public int compareTo(Object o) {
        //这些需要强制,将o对象向下转型为Student类型的变量,才能调用Student类中的属性
        //默认按照成绩比较大小,返回成绩的差值
        Student stu = (Student) o;
        return this.score - stu.score;
    }
}
        Student[] arr = new Student[5];
        arr[0] = new Student(3,"张三",90,23);
        arr[1] = new Student(1,"熊大",100,22);
        arr[2] = new Student(5,"王五",75,25);
        arr[3] = new Student(4,"李四",85,24);
        arr[4] = new Student(2,"熊二",85,18);

        //单独比较两个对象
        System.out.println(arr[0].compareTo(arr[1]));  //-10
        System.out.println(arr[1].compareTo(arr[2]));  //25
        System.out.println(arr[2].compareTo(arr[2])); //0

        Arrays.sort(arr);

        for(int i=0;i< arr.length;i++){   //从成绩小到大排序
            System.out.println(arr[i]);
        }reTo(arr[2])); //0

Comparator

  • 当元素的类型没有实现java.lang.Comparable接口而又不方便修改代码
  • 如果一个类,实现了Comparable接口,也指定了两个对象的比较大小的规则,但是此时此刻不想按照它预定义的方法比较大小,但是又不能随意修改

可使用Comparator

  • 重写compare(Object o1,Object o2)方法,比较o1和o2的大小
  • 可以将 Comparator 传递给 sort 方法(如 Collections.sort 或 Arrays.sort),从而允许在排序顺序上实现精确控制

 

        Student[] arr = new Student[5];
        arr[0] = new Student(3,"张三",90,23);
        arr[1] = new Student(1,"熊大",100,22);
        arr[2] = new Student(5,"王五",75,25);
        arr[3] = new Student(4,"李四",85,24);
        arr[4] = new Student(2,"熊二",85,18);

        Comparator comparator = new Comparator() {
            @Override
            public int compare(Object o1, Object o2) {
                Student s1 = (Student) o1;
                Student s2 = (Student) o2;
                return s1.age - s2.age;
            }
        };

        Arrays.sort(arr,comparator);

        for(int i=0;i< arr.length;i++){   //从年龄小到大排序
            System.out.println(arr[i]);
        }

java.lang.System类

  • System类代表系统,系统级的很多属性和控制方法都放置在该类的内部。该类位于java.lang包

  • 由于该类的构造器是private的,所以无法创建该类的对象。其内部的成员变量和成员方法都是static的,所以也可以很方便的进行调用。

  • 成员变量 Scanner scan = new Scanner(System.in);

    • System类内部包含inouterr三个成员变量,分别代表标准输入流(键盘输入),标准输出流(显示器)和标准错误输出流(显示器)。

成员方法 

  • native long currentTimeMillis(): 该方法的作用是返回当前的计算机时间,时间的表达格式为当前计算机时间和GMT时间(格林威治时间)1970年1月1号0时0分0秒所差的毫秒数。

  • void exit(int status): 该方法的作用是退出程序。其中status的值为0代表正常退出,非零代表异常退出。使用该方法可以在图形界面编程中实现程序的退出功能等。

  • void gc(): 该方法的作用是请求系统进行垃圾回收。至于系统是否立刻回收,则取决于系统中垃圾回收算法的实现以及系统执行时的情况。

  • String getProperty(String key): 该方法的作用是获得系统中属性名为key的属性对应的值。系统中常见的属性名以及属性的作用如下表所示:

  java.lang.Runtime类

每个 Java 应用程序都有一个 Runtime 类实例,使应用程序能够与其运行的环境相连接。

public static Runtime getRuntime(): 返回与当前 Java 应用程序相关的运行时对象。应用程序不能创建自己的 Runtime 类实例。

public long totalMemory():返回 Java 虚拟机中初始化时的内存总量。此方法返回的值可能随时间的推移而变化,这取决于主机环境。默认为物理电脑内存的1/64。

public long maxMemory():返回 Java 虚拟机中最大程度能使用的内存总量。默认为物理电脑内存的1/4。

public long freeMemory():回 Java 虚拟机中的空闲内存量。调用 gc 方法可能导致 freeMemory 返回值的增加。

    public static void main(String[] args) {
        Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
        long initialMemory = runtime.totalMemory(); //获取虚拟机初始化时堆内存总量
        long maxMemory = runtime.maxMemory(); //获取虚拟机最大堆内存总量
        String str = "";
        //模拟占用内存
        for (int i = 0; i < 10000; i++) {
            str += i;
        }
        long freeMemory = runtime.freeMemory(); //获取空闲堆内存总量
        System.out.println("总内存:" + initialMemory / 1024 / 1024 * 64 + "MB");
        System.out.println("总内存:" + maxMemory / 1024 / 1024 * 4 + "MB");
        System.out.println("空闲内存:" + freeMemory / 1024 / 1024 + "MB") ;
        System.out.println("已用内存:" + (initialMemory-freeMemory) / 1024 / 1024 + "MB");
    }

数学类 

 java.lang.Math

  • public static double abs(double a) :返回 double 值的绝对值
  • public static double ceil(double a) :返回大于等于参数的最小的整数。
  • public static double floor(double a) :返回小于等于参数最大的整数。
  • public static long round(double a) :返回最接近参数的 long。(相当于四舍五入方法)
  • public static double pow(double a,double b):返回a的b幂次方法
  • public static double sqrt(double a):返回a的平方根
  • public static double random():返回[0,1)的随机值
  • public static final double PI:返回圆周率
  • public static double max(double x, double y):返回x,y中的最大值
  • public static double min(double x, double y):返回x,y中的最小值
  • 其它:acos,asin,atan,cos,sin,tan 三角函数

java.math包 

BigInteger

  • Integer类作为int的包装类,能存储的最大整型值为2^31-1,Long类也是有限的,最大为2^63-1。如果要表示再大的整数,不管是基本数据类型还是他们的包装类都无能为力,更不用说进行运算了。

  • java.math包的BigInteger可以表示不可变的任意精度的整数。BigInteger 提供所有 Java 的基本整数操作符的对应物,并提供 java.lang.Math 的所有相关方法。另外,BigInteger 还提供以下运算:模算术、GCD 计算、质数测试、素数生成、位操作以及一些其他操作。

  • 构造器

    • BigInteger(String val):根据字符串构建BigInteger对象
  • 方法

    • public BigInteger abs():返回此 BigInteger 的绝对值的 BigInteger。
    • BigInteger add(BigInteger val) :返回其值为 (this + val) 的 BigInteger
    • BigInteger subtract(BigInteger val) :返回其值为 (this - val) 的 BigInteger
    • BigInteger multiply(BigInteger val) :返回其值为 (this * val) 的 BigInteger
    • BigInteger divide(BigInteger val) :返回其值为 (this / val) 的 BigInteger。整数相除只保留整数部分。
    • BigInteger remainder(BigInteger val) :返回其值为 (this % val) 的 BigInteger。
    • BigInteger[] divideAndRemainder(BigInteger val):返回包含 (this / val) 后跟 (this % val) 的两个 BigInteger 的数组。
    • BigInteger pow(int exponent) :返回其值为 (this^exponent) 的 BigInteger。
        BigInteger b1 = new BigInteger("12345678912345678912345678");
        BigInteger b2 = new BigInteger("78923456789123456789123456789");

        //System.out.println("和:" + (b1+b2));//错误的,无法直接使用+进行求和

        System.out.println("和:" + b1.add(b2));
        System.out.println("减:" + b1.subtract(b2));
        System.out.println("乘:" + b1.multiply(b2));
        System.out.println("除:" + b2.divide(b1));
        System.out.println("余:" + b2.remainder(b1));

BigDecimal

  • 一般的Float类和Double类可以用来做科学计算或工程计算,但在商业计算中,要求数字精度比较高,故用到java.math.BigDecimal类。

  • BigDecimal类支持不可变的、任意精度的有符号十进制定点数。

  • 构造器

    • public BigDecimal(double val)
    • public BigDecimal(String val) --> 推荐
  • 常用方法

    • public BigDecimal add(BigDecimal augend)
    • public BigDecimal subtract(BigDecimal subtrahend)
    • public BigDecimal multiply(BigDecimal multiplicand)
    • public BigDecimal divide(BigDecimal divisor, int scale, int roundingMode):divisor是除数,scale指明保留几位小数,roundingMode指明舍入模式(ROUND_UP :向上加1、ROUND_DOWN :直接舍去、ROUND_HALF_UP:四舍五入)

 

    BigInteger bi = new BigInteger("12433241123");
    BigDecimal bd = new BigDecimal("12435.351");
    BigDecimal bd2 = new BigDecimal("11");
    System.out.println(bi);
    // System.out.println(bd.divide(bd2));
    System.out.println(bd.divide(bd2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP));
    System.out.println(bd.divide(bd2, 15, BigDecimal.ROUND_HALF_UP));

java.util.Random

  • boolean nextBoolean():返回下一个伪随机数,它是取自此随机数生成器序列的均匀分布的 boolean 值。

  • void nextBytes(byte[] bytes):生成随机字节并将其置于用户提供的 byte 数组中。

  • double nextDouble():返回下一个伪随机数,它是取自此随机数生成器序列的、在 0.0 和 1.0 之间均匀分布的 double 值。

  • float nextFloat():返回下一个伪随机数,它是取自此随机数生成器序列的、在 0.0 和 1.0 之间均匀分布的 float 值。

  • double nextGaussian():返回下一个伪随机数,它是取自此随机数生成器序列的、呈高斯(“正态”)分布的 double 值,其平均值是 0.0,标准差是 1.0。

  • int nextInt():返回下一个伪随机数,它是此随机数生成器的序列中均匀分布的 int 值。

  • int nextInt(int n):返回一个伪随机数,它是取自此随机数生成器序列的、在 0(包括)和指定值(不包括)之间均匀分布的 int 值。

  • long nextLong():返回下一个伪随机数,它是取自此随机数生成器序列的均匀分布的 long 值。

    Random r = new Random();
    System.out.println("随机整数:" + r.nextInt());
    System.out.println("随机小数:" + r.nextDouble());
    System.out.println("随机布尔值:" + r.nextBoolean());

 当然直接使用Math.random也能达到类似效果

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1657104.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

无人直播需要什么软件系统?最新AI实景自动无人直播软件:智能化引领直播拓客新时代

随着互联网的快速发展&#xff08;无人直播招商加盟&#xff1a;hzzxar&#xff09;直播行业已经成为商家品牌推广和商品销售的热门方式。近年来&#xff0c;人工智能技术的飞速发展&#xff0c;催生了一款令人惊叹的AI实景自动无人直播软件&#xff0c;为商家提供了全新的直播…

Facebook消息群发脚本的制作思路!

在数字化社交日益盛行的今天&#xff0c;Facebook作为全球最大的社交平台之一&#xff0c;为企业和个人提供了广阔的交流与合作空间。 然而&#xff0c;手动向大量用户发送消息既耗时又低效&#xff0c;因此&#xff0c;开发一款能够自动群发消息的脚本成为了许多人的需求&…

渗透之sql注入----二次注入

目录 二次注入的原理&#xff1a; 实战&#xff1a; 第一步&#xff1a;找注入点 找漏洞&#xff1a; 注入大概过程&#xff1a; 第二步&#xff1a;开始注入 二次注入的原理&#xff1a; 二次注入是由于对用户输入的数据过滤不严谨&#xff0c;导致存在异常的数据被出入…

树和二叉树的定义和基本术语

文章目录 前言一、树的定义二、树的基本术语三、二叉树的定义总结 前言 T_T此专栏用于记录数据结构及算法的&#xff08;痛苦&#xff09;学习历程&#xff0c;便于日后复习&#xff08;这种事情不要啊&#xff09;。所用教材为《数据结构 C语言版 第2版》严蔚敏。 一、树的定义…

HTTP请求三方接口绕过https证书检查

问题&#xff1a;在http请求https接口过程中经常会遇到SSL证书检查或者证书过期 ** sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: validity check failed ** 解决办法&#xff1a;绕过证书检查…

Vue--》从零开始打造交互体验一流的电商平台(一)

今天开始使用 vue3 ts 搭建一个电商项目平台&#xff0c;因为文章会将项目的每处代码的书写都会讲解到&#xff0c;所以本项目会分成好几篇文章进行讲解&#xff0c;我会在最后一篇文章中会将项目代码开源到我的github上&#xff0c;大家可以自行去进行下载运行&#xff0c;希…

了解tensorflow.js

1、浏览器中进行机器学习的优势 浏览器中进行机器学习&#xff0c;相对比与服务器端来讲&#xff0c;将拥有以下四大优势&#xff1a; 不需要安装软件或驱动&#xff08;打开浏览器即可使用&#xff09;&#xff1b;可以通过浏览器进行更加方便的人机交互&#xff1b;可以通过…

#内部类#

1,概念 如果一个类定义在另一个类的内部&#xff0c;这个内部类就叫做内部类。内部类是一个独立的类&#xff0c;它不属于外 部类&#xff0c;更不能通过外部类的对象去访问内部类的成员。外部类对内部类没有任何优越的访问权限。重点&#xff1a;内部类是一个独立的类 注意&…

分位数回归的基本原理和特点

基本模型及解释 分位数回归经典模型是由Koenker和Bassett (1978b)引入的&#xff0c;它从位置模型中的普通分位数(也称为“百分位数”)的概念扩展到更一般的一类线性模型&#xff0c;其中条件分位数具有线性形式。为了简单地回忆一下普通分位数&#xff0c;考虑一个实数随机变…

【通信】为什么用复形式表示信号

引入&#xff1a; 一个实例反映复信号和实信号对应关系&#xff08;幅度与相位&#xff09; 复信号的意义 在实际工程中&#xff0c;没有数学意义上的复数信号。再信号与系统中引入复数是为了&#xff1a; ①简化公式&#xff0c;特别是三角函数 ②复数的实部和虚部实际上代…

TCP 连接,一端断电和进程崩溃有什么区别?

TCP 连接&#xff0c;一端断电和进程崩溃有什么区别&#xff1f; 前言主机崩溃进程崩溃有数据传输的场景客户端主机宕机&#xff0c;又迅速重启客户端主机宕机&#xff0c;一直没有重启 总结 前言 有的小伙伴在面试腾讯的时候&#xff0c;遇到了这么个问题&#xff1a; 这个属…

云手机:海外舆情监控的新工具

在数字化时代&#xff0c;海外舆情监控对于企业、品牌和政府机构来说&#xff0c;已经变得至关重要。传统的舆情监控方法往往受限于地域、设备和技术&#xff0c;而云手机的出现&#xff0c;为海外舆情监控带来了全新的解决方案。 一、云手机与海外舆情监控的完美结合 云手机作…

RisingWave基本操作

什么是RisingWave RisingWave 是一款基于 Apache 2.0 协议开源的分布式流数据库。RisingWave 让用户使用操作传统数据库的方式来处理流数据。通过创建实时物化视图&#xff0c;RisingWave 可以让用户轻松编写流计算逻辑&#xff0c;并通过访问物化视图来对流计算结果进行及时、…

银行卡OCR识别接口快速对接

银行卡OCR识别接口又叫银行卡卡面信息识别接口、银行卡文字信息识别API接口&#xff0c;指的是传入银行卡照片&#xff0c;精准识别静态银行卡图像上的文字信息&#xff0c;包括银行卡号、卡类型、银行名称等。那么银行卡OCR识别接口如何快速对接呢&#xff1f; 首先我们找到一…

【新版系统架构】知识点背诵默写本

前言 系统架构考试在即&#xff0c;想要考试的人肯定感受到了沉甸甸的压力和紧迫感&#xff0c;脑海中不断闪过知识点的画面&#xff0c;却让人有些头昏脑胀&#xff0c;发现很难完全记住&#xff0c;这个考试很难&#xff0c;知识点很多。这次我在准备考试的同时&#xff0c;…

VBA技术资料MF152:列出工作表中所有单元格的注释

我给VBA的定义&#xff1a;VBA是个人小型自动化处理的有效工具。利用好了&#xff0c;可以大大提高自己的工作效率&#xff0c;而且可以提高数据的准确度。“VBA语言専攻”提供的教程一共九套&#xff0c;分为初级、中级、高级三大部分&#xff0c;教程是对VBA的系统讲解&#…

最全网络安全学习路线!涵盖所有知识点,看这一篇掌握网安技能!

目录 零基础小白&#xff0c;到就业&#xff01;入门到入土的网安学习路线&#xff01; 建议的学习顺序&#xff1a; 一、夯实一下基础&#xff0c;梳理和复习 二、HTML与JAVASCRIPT&#xff08;了解一下语法即可&#xff0c;要求不高&#xff09; 三、PHP入门 四、MYSQL…

【备战软考(嵌入式系统设计师)】10 - 软件工程基础

这一部分的内容是概念比较多&#xff0c;不要理解&#xff0c;去感受。 涉及的知识点是嵌入式系统开发和维护的部分&#xff0c;也就是和管理相关的&#xff0c;而不是具体如何进行嵌入式系统开发的细节。 系统开发生命周期 按照顺序有下面几个阶段&#xff0c;我们主要要记…

【双曲几何-05 庞加莱模型】庞加来上半平面模型的几何属性

文章目录 一、说明二、双曲几何的上半平面模型三、距离问题四、弧长微分五、面积问题六、python实现 一、说明 我们知道&#xff0c;双曲几何的著名模型有四种&#xff1a;微分解析模型、庞加莱盘、庞加莱半平面、克莱因盘。庞加莱圆盘模型是表示双曲几何的一种方法&#xff0c…

全网最详细教学如何部署JVS-无忧企业文档

无忧企业文档项目直达地址 项目的简单介绍 JVS是面向软件开发团队可以快速实现应用的基础开发框架&#xff0c;采用微服务分布式框架&#xff0c;提供丰富的基础功能&#xff0c;集成众多业务引擎&#xff0c;它灵活性强&#xff0c;界面化配置对开发者友好&#xff0c;底层容…