拼凑硬币问题

拼凑硬币问题 作者:Grey 原文地址: 博客园:拼凑硬币问题 CSDN:拼凑硬币问题 问题描述 现有 n1 + n2 种面值的硬币,其中前 n1 种为普通币,可以取任意枚,后 n2 种为纪念币, 每种最多只能取一枚(可能有重复值),每种硬币有一个面值,问能用多少种方法拼出 m 的面值? 题目链接见

设计模式学习(五):原型模式

设计模式学习(五):原型模式 作者:Grey 原文地址: 博客园:设计模式学习(五):原型模式 CSDN:设计模式学习(五):原型模式 原型模式 原型模式是创建型模式。 如果对象的创建成本比较大,而同一个类的不同对象之间差别不大(大部分字段的值都相同),在这种情况下,我们可以利用对已有对象(原型)进

怪兽存活概率问题

怪兽存活概率问题 作者:Grey 原文地址: 博客园:怪兽存活概率问题 CSDN:怪兽存活概率问题 题目描述 给定3个参数,N,M,K 怪兽有 N 滴血,等着英雄来砍自己,英雄每一次打击,都会让怪兽流失, 怪兽每一次流失的血量在区间[0……M]上等概率的获得一个值,求 K 次打击之后,英雄把怪兽砍死

奇偶链表问题

奇偶链表问题 作者:Grey 原文地址: 博客园:奇偶链表问题 CSDN:奇偶链表问题 题目描述 给定一个单链表,把所有的奇数节点和偶数节点分别排在一起。请注意,这里的奇数节点和偶数节点指的是节点编号的奇偶性,而不是节点的值的奇偶性。 请尝试使用原地算法完成。 你的算法的空间复杂度应为 O(1),

在链表上实现 Partition 以及荷兰国旗问题

在链表上实现 Partition 以及荷兰国旗问题 作者:Grey 原文地址: 博客园:在链表上实现 Partition 以及荷兰国旗问题 CSDN:在链表上实现 Partition 以及荷兰国旗问题 题目描述 给你一个链表的头节点 head 和一个特定值 x ,请你对链表进行分隔,使得所有 小于

Dijkstra 算法说明与实现

Dijkstra 算法说明与实现 作者:Grey 原文地址: 博客园:Dijkstra 算法说明与实现 CSDN:Dijkstra 算法说明与实现 问题描述 问题:给定出发点,出发点到所有点的距离之和最小是多少? 注:Dijkstra 算法必须指定一个源点,每个边的权值均为非负数,求这个点到其他所有

不可重复读的危害

隔离级别 关于这个可重复读的隔离级别。 不可重复读的危害,书上说的事两次读取的值不一样,至于不一样的后果,从网上找的解释并不特别全面清晰。 举一个库存的例子。 事务A 根据库存量需要调配其他物流资源,一切资源配置都依据库存数值。 事务B 、事务C等等,可能是有人买东西,总之这些事务BCD等等都在修改

文件下载与上传

# 文件上传与下载 工具:hutool springboot 文件上传与下载,hutool目录操作、文件解压、yaml文件操作。此例子展示了一个文件压缩包上传到服务器,解压放到某个特定目录的,并且校验md5值 ## html ``` 文件上传界面 ​ file_name ​ ``` ## sprin

初识Redis与桌面客户端

Redis介绍 什么是Redis Redis(Remote Dictionary Server) 是一个使用 C 语言编写的,开源的(BSD许可)高性能非关系型(NoSQL)的键值对数据库。 Redis 可以存储键和五种不同类型的值之间的映射。键的类型只能为字符串,值支持五种数据类型:字符串、列表、

【matplotlib基础】--刻度

Matplotlib中刻度是用于在绘图中表示数据大小的工具。 刻度是坐标轴上的数字或标签,用于指示数据的大小或值,通常以整数或小数表示,具体取决于坐标轴的类型和限制。 1. 主次刻度 默认的绘制时,坐标轴只有默认的主要刻度,如下所示: from matplotlib.ticker import Mu

SICP:求值和环境模型(Python实现)

一个环境就是帧(frame) 的一个序列,每个帧是包含着一些绑定(bindings) 的表格。这些约束将一些变量名字关联于对应的值(在一个帧内,任何变量至多只有一个绑定)。每个帧还包含一个指针,指向这个帧的外围环境(enclosing environment)。如果由于当前讨论的目的,将相应的帧看做是全局(global) 的,那么它将没有外围环境。一个变量相对于某个特定环境的值,也就是在这一环境中

驱动开发:内核读写内存多级偏移

让我们继续在`《内核读写内存浮点数》`的基础之上做一个简单的延申,如何实现多级偏移读写,其实很简单,读写函数无需改变,只是在读写之前提前做好计算工作,以此来得到一个内存偏移值,并通过调用内存写入原函数实现写出数据的目的。以读取偏移内存为例,如下代码同样来源于本人的`LyMemory`读写驱动项目,其中核心函数为`WIN10_ReadDeviationIntMemory()`该函数的主要作用是通过用

2.7 PE结构:重定位表详细解析

重定位表(Relocation Table)是Windows PE可执行文件中的一部分,主要记录了与地址相关的信息,它在程序加载和运行时被用来修改程序代码中的地址的值,因为程序在不同的内存地址中加载时,程序中使用到的地址也会受到影响,因此需要重定位表这个数据结构来完成这些地址值的修正。当程序需要被加载到不同的内存地址时,相关的地址值需要进行修正,否则程序运行会出现异常。而重定位表就是记录了在程序加

5.0 CRC32校验技术概述

CRC校验技术是用于检测数据传输或存储过程中是否出现了错误的一种方法,校验算法可以通过计算应用与数据的循环冗余校验(CRC)检验值来检测任何数据损坏。通过运用本校验技术我们可以实现对特定内存区域以及磁盘文件进行完整性检测,并以此来判定特定程序内存是否发生了变化,如果发生变化则拒绝执行,通过此种方法来保护内存或磁盘文件不会被非法篡改。总之,内存和磁盘中的校验技术都是用于确保数据和程序的完整性和安全性

5.1 内存CRC32完整性检测

CRC校验技术是用于检测数据传输或存储过程中是否出现了错误的一种方法,校验算法可以通过计算应用与数据的循环冗余校验(CRC)检验值来检测任何数据损坏。通过运用本校验技术我们可以实现对特定内存区域以及磁盘文件进行完整性检测,并以此来判定特定程序内存是否发生了变化,如果发生变化则拒绝执行,通过此种方法来保护内存或磁盘文件不会被非法篡改。总之,内存和磁盘中的校验技术都是用于确保数据和程序的完整性和安全性

5.2 磁盘CRC32完整性检测

CRC校验技术是用于检测数据传输或存储过程中是否出现了错误的一种方法,校验算法可以通过计算应用与数据的循环冗余校验(CRC)检验值来检测任何数据损坏。通过运用本校验技术我们可以实现对特定内存区域以及磁盘文件进行完整性检测,并以此来判定特定程序内存是否发生了变化,如果发生变化则拒绝执行,通过此种方法来保护内存或磁盘文件不会被非法篡改。总之,内存和磁盘中的校验技术都是用于确保数据和程序的完整性和安全性

8.2 BeingDebugged

BeingDebugged 是`Windows`系统`PEB`结构体中的一个成员,它是一个标志位,用于标识当前进程是否正在被调试。BeingDebugged的值为0表示当前进程未被调试,值为1表示当前进程正在被调试。由于`BeingDebugged`是在`PEB`结构体中存储的,因此可以通过访问`PEB`结构体来获取`BeingDebugged`的值。恶意软件可以使用`BeingDebugged`

8.9 RDTSC时钟检测反调试

RDTSC时钟检测同样可实现反调试检测,使用时钟检测方法是利用`rdtsc`汇编指令,它返回至系统重新启动以来的时钟数,并且将其作为一个64位的值存入`EDX:EAX`寄存器中,通过运行两次`rdstc`指令,然后计算出他们之间的差值,即可判定对方是否在调试我们的程序。

Solution -「JOISC 2020」建筑装饰 4

朴素的 DP 形式是定义 \(f_{i, j, A/B}\) 表示前 \(i\) 个元素选择了 \(j\) 个 \(A\) 的可达性. \(\mathcal O(n^2)\). 交换状态与值域, 定义 \(f_{i, A/B, A/B}\) 表示前 \(i\) 个元素中的最后一个元素 (即 \(i\

论文复现丨基于ModelArts实现Text2SQL

摘要:该论文提出了一种基于预训练 BERT 的新神经网络架构,称为 M-SQL。基于列的值提取分为值提取和值列匹配两个模块。 本文分享自华为云社区《基于ModelArts实现Text2SQL》,作者:HWCloudAI。 M-SQL: Multi-Task Representation Learni