UVA - 113 Power of Cryptography

本文介绍了解决UVA-113 Power of Cryptography问题的方法,该问题要求计算一个数的n次方根。文中提供了一种简单的解法,即直接使用pow函数进行计算。

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UVA - 113 Power of Cryptography

题目大意:给一个数 求它的n次开方
解题思路:因为数据小 可以直接用pow来解 ,当然 正解应该数高精度 加 二分法 ,二分还不大会,就偷懒了一下。

#include <cstdio>
#include <cmath>
int main() {
    int N;
    double M;
    while (scanf("%d%lf", &N, &M) != EOF ) {
        printf("%.0lf\n", pow(M,1.0/N));
    }
}
关于 `sd-webui-prompt-all-in-one` 的加密技术和实现方法的信息,在提供的参考资料中并未直接提及相关内容。然而,可以基于一般性的加密实践以及Python环境中常用的工具来探讨可能涉及的技术。 对于任何Web应用程序而言,保护用户数据的安全至关重要。通常情况下,涉及到敏感信息处理的应用会采用多种安全措施以确保通信过程中的信息安全。这包括但不限于传输层安全性协议(TLS)、哈希算法用于存储密码、对称/非对称密钥加密等[^1]。 在具体的项目如 `sd-webui-prompt-all-in-one` 中,如果确实存在加密需求,则可能会依赖于一些成熟的库来进行开发工作。例如: - **PyCryptodome**: 这是一个自给自足的模块集合,提供了广泛的低级加密原语支持,适用于各种场景下的加解密操作。 - **cryptography**: 提供高级别的API接口,简化了开发者构建安全系统的难度,同时也包含了必要的底层功能。 下面给出一段简单的代码片段展示如何利用 `cryptography` 库执行基本的数据加密流程: ```python from cryptography.fernet import Fernet # 生成密钥并保存到文件 key = Fernet.generate_key() with open("secret.key", "wb") as key_file: key_file.write(key) # 加载密钥 with open("secret.key", "rb") as key_file: key = key_file.read() cipher_suite = Fernet(key) encoded_text = cipher_suite.encrypt(b"A really secret message.") print(f"Encrypted text: {encoded_text}") deciphered_text = cipher_suite.decrypt(encoded_text) print(f"Decrypted text: {deciphered_text.decode()}") ``` 需要注意的是,实际应用时应当遵循最佳实践指南,并考虑更多因素比如秘钥管理策略、访问控制机制等方面的内容。
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