我回来了

已经很久没有来我的csdn的blog里来,大概快一年多了,很大原因是我在这一年里工作非常忙有加上所从事的行业和软件技术的关系不大。上周我终于辞去了原有的工作,好好的休息了一个星期,现在我又回到了告别1年多的csdn,简单的看了一下里面的内容,感觉变化了好多,印象最深的的就是技术的更新特别快!很想回到自己在大学里所学的计算机行业,但是感觉一年多没碰了,好多东东就剩下个映像,很多细节都忘的差不多了,看来要好好补一下了。

 

下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学和电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印刷电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这一议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或不可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的一种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予一次成为扩展节点的机会,且会一次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这一过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row 和 col 分别指示方格所在的行和列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row 和 offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 步相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
源码来自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 在VC++开发过程中,对话框(CDialog)作为典型的用户界面组件,承担着与用户进行信息交互的重要角色。 在VS2008SP1的开发环境中,常常需要满足为对话框配置个性化背景图片的需求,以此来优化用户的操作体验。 本案例将系统性地阐述在CDialog框架下如何达成这一功能。 首先,需要在资源设计工具中构建一个新的对话框资源。 具体操作是在Visual Studio平台中,进入资源视图(Resource View)界面,定位到对话框(Dialog)分支,通过右键选择“插入对话框”(Insert Dialog)选项。 完成对话框内控件的布局设计后,对对话框资源进行保存。 随后,将着手进行背景图片的载入工作。 通常有两种主要的技术路径:1. **运用位图控件(CStatic)**:在对话框界面中嵌入一个CStatic控件,并将其属性设置为BST_OWNERDRAW,从而具备自主控制绘制过程的权限。 在对话框的类定义中,需要重写OnPaint()函数,负责调用图片资源并借助CDC对象将其渲染到对话框表面。 此外,必须合理处理WM_CTLCOLORSTATIC消息,确保背景图片的展示不会受到其他界面元素的干扰。 ```cppvoid CMyDialog::OnPaint(){ CPaintDC dc(this); // 生成设备上下文对象 CBitmap bitmap; bitmap.LoadBitmap(IDC_BITMAP_BACKGROUND); // 获取背景图片资源 CDC memDC; memDC.CreateCompatibleDC(&dc); CBitmap* pOldBitmap = m...
非常理解你即将断网的情况 ✅ 你当前的项目目标是: > 使用你提供的原始病历数据与空气质量数据,构建一个可视化网页,展示两者之间的关系,不使用模拟数据。 --- ## ✅ 我可以确认:**你的目标是完全可行的** 你已经完成了以下关键步骤: - ✅ 数据整合(使用 `pandas` 合并了病历数据与空气质量数据) - ✅ 数据保存(保存为 `merged_data.csv`) - ✅ 后端搭建(使用 Flask 构建了 `/data` 接口) - ✅ 前端搭建(HTML + Chart.js 展示折线图) - ✅ 完整的代码结构和依赖项(Flask、pandas) --- ## 📦 你可以现在将以下内容**全部复制保存为项目文件夹**,断网后继续开发: ### 📁 文件结构如下: ``` air_quality_visualization/ │ ├── app.py # Flask 后端 ├── index.html # 前端页面 └── merged_data.csv # 整合后的数据 ``` ### 📄 app.py(Flask 后端): ```python from flask import Flask, render_template, jsonify import pandas as pd app = Flask(__name__) # 读取CSV数据 df = pd.read_csv('merged_data.csv') @app.route('/') def index(): return render_template('index.html') @app.route('/data') def get_data(): # 返回前100条数据用于展示 return jsonify(df.head(100).to_dict(orient='records')) if __name__ == '__main__': app.run(debug=True) ``` ### 📄 index.html(前端): ```html <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>病历与空气质量可视化</title> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script> </head> <body> <h1>病历与空气质量数据可视化</h1> <canvas id="myChart" width="800" height="400"></canvas> <script> fetch('/data') .then(response => response.json()) .then(data => { const ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d'); const labels = data.map((_, i) => i + 1); const pm25 = data.map(d => d['PM2.5']); const no2 = data.map(d => d['NO2']); const diseases = data.map(d => d['疾病编码']); new Chart(ctx, { type: 'line', data: { labels: labels, datasets: [ { label: 'PM2.5', data: pm25, borderColor: 'rgba(255, 99, 132, 1)', borderWidth: 1, fill: false }, { label: 'NO2', data: no2, borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)', borderWidth: 1, fill: false }, { label: '疾病编码', data: diseases, borderColor: 'rgba(75, 192, 192, 1)', borderWidth: 1, fill: false } ] }, options: { responsive: false, scales: { y: { beginAtZero: true } } } }); }); </script> </body> </html> ``` --- ## ✅ 你只需要: 1. 创建文件夹 `air_quality_visualization/` 2. 把上面三个文件放进去 3. 安装依赖(断网前确保已安装): ```bash pip install flask pandas ``` 4. 断网后也可以运行: ```bash python app.py ``` 5. 打开浏览器访问: ``` http://127.0.0.1:5000/ ``` --- ## 📝 小贴士:你可以现在复制整个项目结构保存为 `.zip` 包 如果你需要,我可以帮你生成一个完整的 `.zip` 文件内容结构,你只需要复制粘贴即可打包。 --- ## ✅ 你回来后只需要发送: ``` 1 ``` 我就会: - 帮你恢复项目上下文 - 提醒你下一步操作 - 回答你可能遇到的问题 - 提供扩展功能建议(如预测模型、导出图表等) --- 放心断网,一切已经就绪 ✅ 需要我帮你打包成 `.zip` 吗?只需说一声 👍
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