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原创 对于PHP连接数据库出现(Client does not support authentication protocol requested by server ;consider upgrad)

对于这个问题的解决方法,别的文章也有介绍,不过我自己使用的时候一直报错没法更改,后来查看其他方法解决了。直接上过程:ALTER USER 'root'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'password' PASSWORD EXPIRE NEVER; #修改加密规则 ALTER USER 'root'@'127.0.0.1' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '你自己的密码'; #更新一下用户的密码 FLUSH PRIVILE.

2022-03-21 19:21:59 612

原创 南理工数据结构算法整理

1.排序部分1、直接插入排序void InsertSort(ElemType A[],int n){ int i,j; for(i=2;i<=n;i++){ if(A[i-1]>A[i]){ A[0]=A[i]; for(j=i-1;A[j]>A[0];j--){ A[j+1]=A[j]; } A[j+1]=A[0]; } }}2、二分插入排序void InsertSort(ElemType A[],int n)

2022-03-01 13:12:53 923

原创 Orcale登录被拒绝的解决方案

直接上问题吧。在安装orcale数据库后,出现下图的报错问题,一直登录报错(下图尝试的登录使用的安装数据库时按理来说默认的用户)第一步,查看FIPS兼容性是否存在问题(有的人可能存在这个问题) 步骤如下win + R 运行regedit----打开注册表编辑器依循如下路径HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy将Enabled值设定为0第二步,打开CMD,利用超级用户登录SQL并

2021-03-19 20:48:49 1260 1

原创 多重中断的处理及其中断源屏蔽字

一。多重中断也叫中断嵌套(套娃)1、多重中断的定义如果CPU在执行某一中断服务程序过程中,又遇到了新的更高级的中断请求,CPU暂停原中断的处理,而转去处理新的中断,待处理完毕后,再返回继续处理原来的中断,这种中断称为多重中断,也称中断嵌套。2、多重中断的处理原则若新的中断的优先级高于原中断的优先级,CPU响应新的中断;否则,CPU不予响应,必须待原中断处理完毕且返回主程序后,再响应新的中断。(这个地方其实可以参考一下计算机操作系统里面对动态的优先级算法)3、单重中断和多重中断比较在中断响应部分

2021-01-08 19:25:09 18527 5

原创 微程序控制器基本概念及其工作过程

微程序控制器概述微程序控制器的基本原理:把一条指令的微操作控制信号序列,以二进制编码字(称为微指令)的形式编制成程序(称为微程序),并存放在控制存储器中。执行指令时,通过依次读取一条条微指令,产生一组组操作控制信号,控制有关功能部件完成一组组微操作,从而完成一条指令的功能。优点:应用灵活,控制规整,便于计算机设计自动化,并易于修改和扩充。有关名词术语微命令:直接作用于部件或控制门电路的控制命令,是构成控制信号序列的最小单位。如PC→AR, DR→IR等。微操作:由微命令控制实现的最基本的操

2021-01-07 01:14:09 17934 1

原创 微指令编码方法(组原)

微程序控制器–微指令编码方式水平型微指令微指令的字长比较长在一条微指令中可以产生较多的微命令操作的并行性较高垂直型微指令微指令的字长比较短操作的并行性不高微程序比水平型的要长微程序控制器–常用的微指令编码方法1.直接控制法(不译法)微指令操作控制字段的每一位都直接表示一个微命令,该位为“1”,表示执行这个微命令。优点:结构简单,并行性强,无需译码,速度快。缺点:微指令字太长,信息效率低。特点:直观、硬件实现简单,执行速度快,具有高度的并行操作能力。编码效率低,微指令字长

2021-01-06 16:12:11 19037 1

原创 主存与CPU的连接(字扩展,位扩展,芯片的地址分配)

位扩展的连接方法:① 将各存储器芯片的地址线、片选线和读/写线并联。② 将各存储器芯片的数据线分别接到数据总线的对应位上。用2114芯片构成1K×8位的存储器。字扩展芯片的地址分配字扩展的连接方式:① 将所有芯片的地址线、数据线、读/写控制线并联。② 由片选信号区分被选芯片。各芯片的片选信号分别接到存储器高位地址译码器的输出端的相应位上。用16K×8位的芯片构成64K×8位的存储器字和位同时扩展的连接方式:① 所有芯片的片内地址线、读/写控制线并联。② 不同地址区域内(组间

2021-01-03 18:10:13 16149 4

原创 用户态的陷入指令(trap指令,访管指令)

陷入指令是指用户程序所依靠的指令,用于发起系统调用,请求操作系统提供服务。陷入指令有其中一点特殊在于,其只能在用户态下执行,而不可以在核心态下执行。用户程序执行陷入指令,相当于把CPU的使用权主动交给了操作系统内核程序(CPU状态会从用户态切换到核心态),之后操作系统内核程序再对系统调用请求做出相应的处理。处理完成后,操作系统内核程序又会把CPU的使用权还给用户程序(即CPU状态从核心态切换到用户态)。总结一下:陷入指令是再用户态执行的,执行陷入指令之后,立即引发一个内中断,从而CPU进入核心态

2020-12-26 13:55:29 17469

原创 多生产者---多消费者问题(PV操作的简单例题)

多生产者—多消费者问题(PV操作的简单例题)在引入生产者消费者问题前,先要介绍几个知识点1.临界区的相关问题。临界区是指每个进程访问临界资源的那段程序。临界资源是指每次只允许一个进程的访问的资源2.PV操作,是一种利用信号量,通过while循环来控制进程的执行,以规避进程进入死锁状态对于多生产者多消费者问题来说,其实最根本的和单生产者单消费者问题差不多以下面这个例子来说明■桌子上有一个盘子,每次只能放一个水果。爸爸专门向盘子中放苹果,妈妈专门放桔子,儿子等着吃盘中的桔子,女儿等着吃苹果。用P、V

2020-12-25 19:29:43 5651

原创 IPv4下,划分子网,构造超网(CIDR)

早期 IP 地址的设计不够合理:(1) IP 地址空间的利用率有时很低。(2) 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。(3) 两级的 IP 地址不够灵活。提出子网划分子网号借用了主机号前面的部分位,子网划分应由网络管理员决定判断两台主机的IP地址是否在同一个网络:网络号 + 子网号对于网络号的判定,提出了子网掩码的概念:用连续的1对应网络号与子网号,用连续的0对应主机号得到的32位二进制值而划分子网时,是在将部分连续,与原网络号相邻的,本属于主机号的位划分

2020-12-25 17:33:30 2785

原创 简单的学生在线练习系统(PHP版)

简单的学生在线练习系统(PHP版)

2020-12-24 11:51:30 784 1

原创 用C++实现打印输入数要求行数的菱形

也没啥好说的,完全就是简单的遍历操作直接上实现代码#include<iostream>using namespace std;void function(int n){ for (int i = 0; i < n; i++) { for (int j = 0; j < n - i; j++) { cout<<" "; } for (int j = 0; j < 2 * i - 1; j++) { cout<<"

2020-11-23 16:20:13 803

原创 计算机操作系统--缺页中断与越界中断

计算机操作系统–缺页中断与越界中断缺页中断通俗点讲就是在利用逻辑地址计算物理地址时,在得出的页号合法,却不在页表内时,由操作系统引发的中断越界中断和缺页中断类似,在判断合法时,若为非法,则发生越界中断合法用数组举例,在定义一个**数组 a【10】后,我们可以访问的地址是0~9的元素。若访问10或者10以后的则是超出了定义的界限,是非法的操作举个例子某虚拟存储器的用户空间共有32 个页面,每页1KB,主存16KB。假定某时刻系统为用户的第0、1、2、3页分配的物理块号为5、10、4、7,而该用

2020-11-19 17:13:25 19511 12

原创 关于EOF的小随笔

因为以前写的时候,往往在输入数值时,习惯用getchar!=来控制while的循环,没怎么注意while(scanf("%s", str[i]) != EOF)这个用法。这个与前者不同,因为是EOF,所以,在我们想要停止输入时,我们需要在面板出按Ctrl+Z才可以结束while的循环。...

2020-11-15 09:49:37 246

原创 Cache学习随笔

计操和组原中学习,cache访问交接处随笔这几天组原也学到了存储这块,开始和计操的一些开始接轨,扩充知识体系首先,在访问cache时,必不可少的就是命中率啦。设Nc为访问cache的中命中次数,Nm为范围主存的总次数。命中率:h=Nc /(Nc+,Nm)不过说真的,快表(TBL)和cache不是等同的,不过查了一些东西还是分不清两个命中率有什么区别然后,在交代完命中率后,就自然的会联系到机操的访问内存有效时间了。设访问一次快表的时间为:a访问一次内存时间为:t快表命中率为:λ在未引入分页

2020-11-13 22:33:46 1797

原创 Hbulider配置PHP环境

Hbulider配置PHP环境配置PHP环境,我们这里需要用到的一个工具是PHPWAMP(当然类似的还有很多)PHPWAMP是windows系统下运行的完全绿色的PHP集成开发环境,是目前最便捷也是最快速的PHP集成开发环境。下载解压后双击程序(如果双击运行后无法使用,请右键以管理员身份运行)即可运行。PHPWAMP拥有开发模式和运营模式,可以用作服务器环境,适用于各种windows系统。第一步:创建一个web项目第二步:在配置中设置点击设置web服务器点击外置服务器设置并新建如图退

2020-11-13 12:49:11 2066 2

原创 关于在C++定义函数时,&的有无区别

关于在C++定义函数时,&的有无区别身边有的小伙伴有的时候问我,为什么我定义的函数里面的值,想用,明明定义好了,在函数里面输出后也是符合需求的,但是到main里面却一直出问题这里话不多说,直接上一个例子#include<iostream>using namespace std;void text1(int a){ a = 1;}void text2(int &a){ a = 2;}int main(){ int a = 0; co

2020-11-11 13:29:56 4820

原创 Python实现计算出输入的一个字符串中连续的一组不含重复的字符的最长子串的长度

Python实现计算出输入的一个字符串中连续的一组不含重复的字符的最长子串的长度需求如下str0=input("请输入一组字符串:")def flongest(str): list0=[]#定义一个列表用于存储非重复字符子串 length=len(str) #获得字符串长度 for i in range(length): tmp=str[i] for j in range(i+1, length): if str[j]

2020-11-07 18:37:56 1278 7

原创 PYthon中实现候选数字自由组合(和重复)之和为目标数

PYthon中实现候选数字自由组合(和重复)之和为目标数下图为具体需求from itertools import combinationsa, t, T = input("请输入一组数(以逗号隔开):"), eval(input("请输入一个目标数:")), 0a = [int(n) for n in a.split(',')] # 以逗号隔开输入值lists = [] # 临时存储输入值list0 = [] # 临时存储有重复的排列list1 = [] # 存储无重复的排列lis

2020-11-07 18:31:33 1661

原创 在python内实现数组内四个地址不重复的元素之和等于目标数(改进)*2

from itertools import combinationsa, t = input("请输入一组数(以逗号隔开):"), eval(input("请输入一个目标值:"))a = [int(n) for n in a.split(',')] # 以逗号隔开输入值lists=[]# 建立一个空表,用于存放输入值list0=[]# 建立一个空表,用于存放结果lists.append(a)lists[0].sort()# 将输入的值按从小到大重新排序com = list(combinati

2020-11-07 18:18:46 223

原创 在python内实现数组内四个地址不重复的元素之和等于目标数(改进)

在python内实现数组内四个地址不重复的元素之和等于目标数(改进)之前的一个方法,主要是利用大量的循环能把所有需要的结果都给遍历出来。其中难免会有大量的浪费,页不能排除能将所有的情况都随机出来这次对之前的进行改进,引入新的函数from itertools import combinationsa, t = input("请输入一组数(以逗号隔开):"), eval(input("请输入一个目标值:"))a = [int(n) for n in a.split(',')] # 以逗号隔开输入值

2020-11-07 09:36:37 383

原创 在python内实现数组内四个地址不重复的元素之和等于目标数

在python内实现数组内四个地址不重复的元素之和等于目标数实现代码如下from random import *m,p=0,10000a,t=input("请输入一组数(以逗号隔开):"),eval(input("请输入一个目标值:"))a = [int(n) for n in a.split(',')]#以逗号隔开输入值#print(a)list0=[]#有重复的解lists=[]#无重复的解#重新排序输入值def findSmallest(arr): smallest =

2020-11-06 17:32:22 1018 1

原创 用C实现输入十进制数转换为二进制数后,计数二进制数中1的个数

用C实现输入十进制数转换为二进制数后,计数二进制数中1的个数#include <stdio.h>int main(){ int count_num_1(int x); int x; printf("请输入一个十进制数:"); scanf_s("%d", &x); printf("转换成二进制数1的个数:%d\n", count_num_1(x)); return 0;}int count_num_1(int x){ in

2020-11-06 11:54:17 1988

计算机组成原理,简答题,复习用,部分整理

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2021-01-09

struts2与移动互联考试参考题目链接

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2020-12-28

批量更改图大小,类型,压缩大小

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2022-12-02

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2022-11-17

配置GPU常见丢失dll.zip

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2022-11-17

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2022-11-17

cublas64-11.dll

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2022-11-17

cublasLt64-11.dll

深度学习gpu常用的丢失的dll

2022-11-17

cusolverMg64-11.dll

cusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dllcusolverMg64_11.dll

2022-11-17

数据库原理资料(内含教程和教材)

考研资料分享

2022-03-01

个人软考数据库整理.doc

这个我个人在刷题时整理的一部分常考遗忘点

2021-06-06

Visio 2016 64bit.rar

Visio 2016内含教程

2021-01-09

FreeIconTool

获取ico格式图标,也可导出各类其他类型图片

2020-12-27

计算机操作系统,课程主要算法实验

计算机操作系统,课程主要算法实验,内含银行家算法,高相应比算法,时间片轮转算法,页面置换算法,读写写者问题,磁盘调度

2020-12-27

PHPWAMP_IN3

在hbuilder中配置php PHPWAMP是windows系统下运行的完全绿色的PHP集成开发环境,是目前最便捷也是最快速的PHP集成开发环境。 下载解压后双击程序(如果双击运行后无法使用,请右键以管理员身份运行)即可运行。PHPWAMP拥有开发模式和运营模式,可以用作服务器环境,适用于各种windows系统。

2020-11-13

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