java基础知识

本文精选了多项信息技术领域的核心知识点,涵盖值传递与引用传递的区别、前端基础面试、cookie与session对比、事务理解、Spring框架事务支持、MySQL面试题、MyBatis调用存储过程、后台技术要点、阿里巴巴面试经验、Java集合面试解析、异常处理建议、SQL优化、JavaWeb详解、垃圾回收机制、网络传输原理、接口与抽象类区别、Java8新特性、MySQL基础知识与优化、HTTP状态码、多线程实现及死锁等关键主题。

  本机技术萌新系,收集了一些自认为对自己有用的资料,由于终日沉迷游戏,不思进取,深感愧疚,今将资料全数分享,以图心安。一片赤诚,天地可鉴,读者为证!

 

值传递和引用传递的区别(严格意义上来讲,是没有引用传递的)

https://juejin.im/post/5bce68226fb9a05ce46a0476

基础前端面试

https://juejin.im/post/5b44a485e51d4519945fb6b7

cookie和session的区别

https://juejin.im/entry/5766c29d6be3ff006a31b84e

对事务的理解

https://juejin.im/post/5b5a0bf9f265da0f6523913b

spring框架对事务的支持

https://juejin.im/post/5b00c52ef265da0b95276091

关于mysql的面试题

https://juejin.im/post/5a9ca0d6518825555c1d1acd

mybatis中调用mysql的存储过程

https://juejin.im/entry/58eb00190ce463005867badc

后台技术点

https://juejin.im/entry/5aee993b5188256731241a94

阿里面试

https://juejin.im/post/5aa4a2e35188255589496eb8

java集合面试详解

https://juejin.im/post/5b7e955be51d4538de11550c

java异常处理方面建议

https://juejin.im/post/5c35fde96fb9a04a102f79cc

sql优化

https://juejin.im/post/59b11ba151882538cb1ecbd0

java web详解

https://juejin.im/post/5abf6c1b6fb9a028bd4c705f

java垃圾回收机制

https://juejin.im/post/5caf2b5cf265da036c577751

计算机网络传输

https://blog.youkuaiyun.com/u010425776/article/details/55006347

接口和抽象类的区别

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1622053733155304478&wfr=spider&for=pc

java8新特性,主要是stream流,时间类,函数式编程

https://blog.youkuaiyun.com/javazyw/article/details/82733459

mysql的基础知识

https://blog.youkuaiyun.com/fly910905/article/details/79846949

mysql优化

https://www.cnblogs.com/williamjie/p/9389530.html

常见状态码

https://blog.youkuaiyun.com/u012194956/article/details/82712799

多线程的实现和死锁

https://juejin.im/post/5a2d2697f265da430e4f185d

Python 中集成 Ollama 可以通过使用 `ollama` 官方提供的 Python 客户端库来实现。Ollama 是一个本地运行的大型语言模型(LLM)工具,它支持多种模型,如 Llama 2、Mistral 等,并且可以通过简单的 APIPython 应用程序集成。 ### 安装 Ollama Python 库 首先,需要确保你已经在本地系统上安装了 Ollama。你可以从 [Ollama 官方网站](https://ollama.com/)下载并安装适用于你操作系统的版本。 接下来,安装 Python 客户端库。Ollama 提供了一个官方的 Python 包,可以通过 `pip` 安装: ```bash pip install ollama ``` ### 使用 Ollama Python 库 安装完成后,可以使用 `ollama` 模块来调用 OllamaAPI。以下是一个简单的示例,展示如何使用 Ollama 的 `generate` 方法来生成文本: ```python import ollama # 生成文本 response = ollama.generate(model='llama3', prompt='为什么天空是蓝色的?') # 打印响应 print(response['response']) ``` 在这个例子中,`model` 参数指定了要使用的模型(例如 `llama3`),`prompt` 参数是用户输入的提示词。Ollama 会根据提示词生成相应的文本,并返回一个包含 `response` 字段的字典。 ### 获取模型列表 如果你想查看当前可用的模型,可以使用以下代码: ```python import ollama # 获取模型列表 models = ollama.list() # 打印模型列表 for model in models['models']: print(model['name']) ``` ### 模型对话(Chat) Ollama 还支持更复杂的对话模式,允许你在多轮对话中保持上下文。以下是一个使用 `chat` 方法的示例: ```python import ollama # 开始对话 response = ollama.chat( model='llama3', messages=[ {'role': 'user', 'content': '你好,你能帮我做什么?'}, {'role': 'assistant', 'content': '你好!我可以帮助你回答问题、提供建议,甚至进行简单的创作。有什么我可以帮你的吗?'}, {'role': 'user', 'content': '你能告诉我关于机器学习的基础知识吗?'} ] ) # 打印响应 print(response['message']['content']) ``` 在这个例子中,`messages` 参数是一个包含多个对话记录的列表,每个记录都有一个 `role` 和 `content` 字段。Ollama 会根据这些对话记录生成相应的回复。 ### 错误处理 在实际应用中,建议添加错误处理逻辑,以应对可能出现的网络问题或模型加载失败等情况: ```python import ollama try: response = ollama.generate(model='llama3', prompt='为什么天空是蓝色的?') print(response['response']) except Exception as e: print(f"发生错误: {e}") ``` ### 相关问题
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