IntelliJ Idea 常用快捷键列表

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ctrl+k 提交SVN代码
ctrl+t 更新SVN代码


Ctrl+Shift+Up/Down 代码向上/下移动


Ctrl+N   查找类
Ctrl+Shift+N 查找文件
Ctrl+Shift+Alt+N,查找类中的方法或变量


Ctrl+D 复制行
Ctrl+X 删除行


代码提示 alt+/


Alt+回车 导入某个包,自动修正(光标在类上)
组织导入 ctr+alt+O


格式化代码 ctr+alt+L
大小写转化 ctr+shift+U


Ctrl+R 替换文本
Ctrl+F 查找当前文件文本
Ctrl+shift+F 查找全局文本
shift+clik 关闭当前打开的文件
Ctrl+E 最近的文件
Ctrl+Shift+E,最近更改的文件
Ctrl+Shift+空格,补全参数


ctrl+alt+M 代码重构,输入名称
Ctrl+Alt+C 快速提取常量(Constant)


Ctrl+Alt+V 快速提取变量(Variable)


Ctrl+Alt+F 快速提取成员变量(Filed Variable)


Ctrl+Shift+f6 重构变量的类型


shift +f6 快速更改类名
ctrl+alt+A 对页面进行剪接


Settings → Editor → General → Appearance → Show parameter name hints.
Ctrl+O   快速重写父类方法
Ctrl+I   实现方法
Ctrl+U,转到父类
Ctrl + P 方法参数提示显示
Ctrl + J 自动代码提示(提示的是自己定义的代码格式) 
Ctrl + W 选中光标所在的单词 ,连续按会有其他效果 (相反的是Ctrl+Shift+W) 


alt+回车 光标在方法名前面        mapper根据方法名快速生成xml主体
ctrl+q 查看注释,可以看到当前方法的声明


Ctrl+Alt+left/right,返回至上次浏览的位置
Alt+left/right,切换代码视图
ctrl+alt+b  进入实现方法的内部
Ctrl + G 跳到指定行
Alt + F3 选中文本,逐个往下查找相同文本,并高亮显示




debug;
Alt+shift+F7  Force Step Into 这个是强制进入代码
F7,步入(碰到方法,进入其内部继续执行)
F8,步过(一步一步执行调试,碰到方法,但是不会进入其内部)
F9,恢复程序运行,但是如果该断点下面代码还有断点则停在下一个断点上
Ctrl + F8,设置光标当前行为断点,如果当前已经是断点则去掉断点
Shift+F8,跳出当前方法,跳回原来的地方

Alt+F8 可以通过在 Debug 的状态下,选中对象,弹出可输入计算表达式调试框,查看该输入内容的调试结果

在使用快捷键的过程中,可能会与其他安装的软件有冲突,如输入法,你需要自己去更改快捷方式

### 关于图像隐写术的技术实现 #### 编码方式与实现方法 图像隐写术是一种用于秘密通信的方法,允许将敏感数据嵌入到看似无害的载体图像中而不引起注意。常见的编码方式和技术包括离散余弦变换(DCT)[^1]、离散小波变换(DWT)[^3]以及最小显著位(LSB)替换法。 对于DWT而言,在图像处理过程中,输入由隐写图像和辅助变量\(z\)通过DWT生成新的隐写图像。这里,\(z\)是从高斯分布中随机抽样得到的数值,这有助于增加嵌入过程的安全性和复杂度。 在实际操作层面,可以采用Python编程语言配合`PyWavelets`库来进行基于DWT的图像隐写: ```python import pywt from numpy import * def embed_watermark(image, watermark): # 对原始图像进行二维离散小波变换 coeffs = pywt.dwt2(image, 'haar') # 将水印信息嵌入到LL子带中 cA, (cH, cV, cD) = coeffs watermarked_cA = cA + watermark # 进行逆向离散小波变换恢复含水印的图像 new_coeffs = watermarked_cA, (cH, cV, cD) watermarked_image = pywt.idwt2(new_coeffs, 'haar') return watermarked_image ``` 此代码片段展示了如何利用Haar小波基函数执行正交分解,并把待隐藏的信息加入低频分量(LL),最后再重构出含有隐形标记的新图象。 #### 数字水印与图像安全 数字水印技术被广泛应用于版权保护等领域,它不仅能够验证媒体的真实性还能追踪非法复制行为。然而值得注意的是,尽管存在多种有效的算法设计,但没有任何单一方案能完全抵御所有类型的攻击;因此建议综合运用多重防护手段提升整体安全性水平[^2]。
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