parent 与owner的含义区别及举例

本文解析了Delphi中组件的Parent与Owner概念:Parent指拥有该组件的父类,当父类移动时,子组件随之移动;Owner指作为其他组件Owner的父组件,在析构时会一同释放其下所有组件的内存。
parent即 养父
是指拥有该组件的父类,即parent组件必定是一个窗口控制组件(Windowed control) 由于组件就是容纳该组件的父类,因此当父类移动时,附着其内的组件也会移动.
 Object TreeVIew 里表示的就是这种关系.
 1unit Unit1;
 2
 3interface
 4
 5uses
 6  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 7  Dialogs, StdCtrls;
 8
 9type
10  TForm1 = class(TForm)
11    GroupBox1: TGroupBox;
12    Button1: TButton;
13    Button2: TButton;
14    Button3: TButton;
15    Button4: TButton;
16    Button5: TButton;
17    procedure Button5Click(Sender: TObject);
18    procedure Button3Click(Sender: TObject);
19    procedure Button4Click(Sender: TObject);
20    procedure FormCreate(Sender: TObject);
21  private
22    { Private declarations }
23  public
24    { Public declarations }
25  end;
26
27var
28  Form1: TForm1;
29
30implementation
31
32uses Unit2;
33
34VAR
35  PB: boolean;
36{$R *.dfm}
37
38procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
39begin
40Form2.show
41end;
42
43procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
44begin
45GroupBox1.Top := GroupBox1.Top - 10;
46end;
47
48procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
49begin
50  if PB then
51  BEGIN
52    Button2.Parent := Form2;
53    PB := false;
54  END
55  else
56  BEGIN
57    Button2.Parent := Form1.GroupBox1;
58    PB := true;
59  END;
60end;
61
62procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
63begin
64Pb :=  false;
65end;
66
67end.
68
69

Owner  生父 
 何谓Owner?就组件而言 , Owner是指作为其他组件的Owner的父组件,在负责自身 析构时,一起析构它所拥有的其下所Own的组件,也就是于此时释放它自己与它所拥有 组件所占的内存.
 1unit Unit1;
 2
 3interface
 4
 5uses
 6  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 7  Dialogs, StdCtrls;
 8
 9type
10  TForm1 = class(TForm)
11    Edit1: TEdit;
12    Button1: TButton;
13    Button2: TButton;
14    procedure Button2Click(Sender: TObject);
15  private
16    { Private declarations }
17  public
18    { Public declarations }
19  end;
20
21var
22  Form1: TForm1;
23
24implementation
25uses
26 unit2;
27{$R *.dfm}
28
29procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
30begin
31Form2.show
32end;
33
34end.
35
36

转载于:https://www.cnblogs.com/dreamszx/archive/2009/09/22/1572004.html

标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化改进根据测试结果对系统进行优化改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差方差,增强整体预测的稳定性准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
<think>嗯,用户问的是Linux进程描述符中real_parentparent区别。这个问题我之前在资料里看到过,但需要仔细回忆一下。首先,进程描述符task_struct是Linux中用来管理进程的核心数据结构,里面包含了各种进程相关的信息。用户提到的两个字段real_parentparent,可能进程的父子关系有关,但具体区别是什么呢? 根据引用[1],real_parent指向的是“真实的父进程”,而parent字段没有详细说明。引用[2]提到,在copy_process()函数中,如果子进程被ptrace跟踪,会设置parent为当前进程的父进程。这可能意味着parent在某些情况下会被修改,比如调试的时候。而real_parent应该始终记录创建该进程的原始父进程。 再想想,当用fork()创建子进程时,通常父进程就是调用fork()的那个进程,这时候real_parentparent应该是一样的。但如果子进程被调试器(如gdb)跟踪,调试器可能会成为其parent,而real_parent仍然是原来的父进程。比如,当用ptrace跟踪一个进程时,调试器进程会成为被跟踪进程的parent,这样信号处理等会由调试器接管,但真实的父进程还是原来的那个。 所以总结起来,real_parent是创建该进程的原始父进程,而parent可能因为ptrace等原因被修改,指向当前负责处理信号的父进程。用户可能需要了解这两个字段在不同场景下的应用,比如在进程间关系分析或调试时如何正确识别父进程。 另外,用户可能想知道在代码中如何访问这两个字段,或者在实际系统管理中如何查看这些信息。例如,使用ps命令或其他工具时,显示的父进程ID是哪个字段对应的值。通常,ps显示的是parent字段对应的进程ID,也就是可能被修改后的父进程,而real_parent则需要通过其他方式获取,比如查看/proc文件系统中的信息。 需要确保回答准确,并且区分清楚两者的不同应用场景。可能还需要举例说明,比如调试情况下parent的变化,以及正常情况下的父子关系。同时,结合引用中的内容,强调real_parent是真实的父进程,而parent可能因跟踪而变化,这样用户能更直观地理解两者的区别。</think>### Linux进程描述符中real_parentparent区别 在Linux内核的进程描述符$task\_struct$中,`real_parent``parent`两个字段虽然都进程的父进程相关,但在具体场景中具有明确的区别: 1. **定义核心差异** - **`real_parent`**:始终指向创建该进程的原始父进程(即通过`fork()`或`clone()`直接生成该进程的进程),无论是否发生进程跟踪(如调试场景)[^1][^4]。 - **`parent`**:指向当前负责接收信号的“逻辑父进程”,在进程被调试工具(如`ptrace`)跟踪时,此字段会被修改为跟踪者进程的父进程[^2][^4]。 2. **具体场景分析** - **正常进程创建**:当进程未被跟踪时,`parent``real_parent`指向同一进程。 - **调试场景**:若进程被调试器(如`gdb`)跟踪,调试器会通过`ptrace`系统调用接管目标进程。此时: - `parent`字段指向调试器进程的父进程(通常是Shell进程) - `real_parent`仍保留原始父进程(如启动被调试程序的进程)[^2][^4] ```c // 内核代码示例(copy_process函数片段) if (ptrace_reparented(child)) child->parent = current->parent; // 修改parent字段 ``` 3. **功能对比表** | 字段 | 指向对象 | 是否可变 | 典型应用场景 | |---------------|---------------------------|----------|-----------------------| | `real_parent` | 原始父进程 | 不可变 | 进程树分析、资源继承 | | `parent` | 当前信号处理父进程 | 可变 | 调试、信号传递 | 4. **实际观察方法** - 通过`/proc/<pid>/status`文件查看: ```bash grep -E 'PPid|TracerPid' /proc/1234/status ``` 其中`PPid`对应`parent`字段,而`real_parent`需要借助内核调试工具(如`crash`)直接读取$task\_struct$[^3][^4]。
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