线段amp

筑基-Windows&Linux常用命令

1. 针对文件管理和字符处理 cd L 切换目录 ~ 当前用户家目录 ~username 特定用户的家目录 - 工作区切换前的上一个目录 . 当前目录 .. 上一级目录 cd W 切换目录 . 当前目录 .. 上一级目录 不加参数显示当前所在目录路径 pwd L 显示当前工作目录 ls L 显示目录 ......
命令 常用 Windows Linux amp

数据标注质量&算法效果评估的要点解读

算法质量保障要点解读 算法质量保障流程 数据标注事项 ● 明确数据标注目的和需求:如明确是训练模型、测试模型、评估模型等 ● 制定标注计划:范围、进度、人员、工具等 ● 选择合适的标注人员:专业知识、背景、能力等 ● 提供标注培训/指导:标注目的/需求的介绍、标注标准的讲解、标注方法的演示、练习 ● ......
算法 要点 效果 质量 数据

【LLMOps】Accelerate & DeepSpeed多卡使用

介绍 目前大模型微调主要方案是 LLaMA-Factory LLaMA-Factory中,提供了两种多卡框架:Accelerate、DeepSpeed Accelerate 依赖 accelerate==0.24.1transformers==4.34.1datasets==2.14.7tiktok ......
Accelerate DeepSpeed LLMOps amp

【线段树入门】P3353 在你窗外闪耀的星星(区间求和)

这题正解是前缀和,我用线段树练练手>< 1 1 //笔记-自用 2 2 //#pragma GCC optimize("Ofast") 3 3 //#pragma GCC optimize("unroll-loops") 4 4 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 5 5 ......
线段 区间 星星 P3353 3353

【线段树入门】 P1198 最大数(区间最大值+无懒标记+末尾插入)

1 //笔记-自用 2 //#pragma GCC optimize("Ofast") 3 //#pragma GCC optimize("unroll-loops") 4 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 5 #define All(a) a.begin(),a.en ......
线段 最大值 末尾 区间 标记

Cilium 开源 Tetragon -- 基于 eBPF 的安全可观测性 & 运行时增强

原文链接:https://isovalent.com/blog/post/2022-05-16-tetragon Isovalent Cilium 企业版 包含一个基于 eBPF 的实时安全可观测性和运行时增强(runtime enforcement)平台,2022 年 5 月 16 日,Isova ......
Tetragon Cilium eBPF amp

线段树入门】P3870 开关(区间异或和)

1 // 2 //#pragma GCC optimize("Ofast") 3 //#pragma GCC optimize("unroll-loops") 4 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 5 #define All(a) a.begin(),a.end() 6 ......
线段 区间 P3870 3870

RK3568 AMP测试验证说明

本文基于HD-RK3568-IOT评估板进行验证。 1. RK3568 AMP SDK获取 在虚拟机内创建rk356x-amp-sdk目录,后续在该目录下执行命令,在rockchip git库下载AMP SDK。 2. AMP功能验证 目前在RK3568上分别验证了1linux+3hal、1linu ......
3568 AMP RK

【线段树入门】P3373 线段树 2(区间乘加)

//笔记-自用 //#pragma GCC optimize("Ofast") //#pragma GCC optimize("unroll-loops") #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #define All(a) a.begin(),a.end() #defin ......
线段 区间 P3373 3373

【SpringBootWeb入门-10】分层解耦-IOC&DI入门

1、入门前言 上一篇我们讲解了分层解耦的思想并且引出了两个概念:控制反转IOC、依赖注入DI,本篇我们需要将思想落地为具体的代码实现,接下来我们将进入IOC与DI的入门程序。 在入门程序当中,我们主要要完成的就是Conroller层与Service层的解耦,以及Service层与DAO层的解耦,要想 ......
解耦 SpringBootWeb IOC amp 10

文件操作&深浅拷贝&异常处理

文件操作 【1】基本流程 (1)文件操作 操作 打开读文件内容 r with open('01.txt', 'r', encoding='utf-8') as f: data = f.read() print(data) 打开写文件内容 w # 普通语句 f = open('01.txt', 'w' ......
深浅 拷贝 amp 文件

vitest&@vue/test-utils组件单元测试

依赖 "vitest": "0.34.6", "@vue/test-utils": "2.4.3", "axios-mock-adapter": "^1.22.0", 示例 import { mount } from "@vue/test-utils"; import { test, vi } fr ......
test-utils 组件 单元 vitest utils

复现MS14-068&PTT攻击

复现MS14-068&PTT攻击 漏洞原理 在kerberos中的ST也就是通过TGS进行授予的票据,这个票据里面存在PAC的要给字段,这里面包含了用户的授权信息,攻击者可以伪造一个具有域管理员权限的PAC然后插入kerberos服务票据中,之后当KDC验证这个服务票据的时候,存在这个漏洞结果你就没 ......
068 amp PTT MS 14

zero logon复现&&黄金白银票据

zero logon复现&&黄金白银票据 zero logon复现(CVE-2020-1472) 漏洞利用条件 一台域内用户即可,下载利用工具 https://github.com/dirkjanm/CVE-2020-1472 然后第一步就是获取域控的计算机名和域控的ip 然后利用脚本进行检测是否有 ......
票据 amp 黄金 logon zero

NTLM协议&relay重放攻击

NTLM协议学习 NTLM是NT LAN Manager的缩写,是telnet的一种验证身份的方式,分为本地认证和网络认证,当我们登录主机的时候,就会将lsass.exe进程转换的明文密码hash与sam文件进行对比,如果相同说明认证成功就能成功登录,而网络认证就是当我们访问同于局域网的主机的SMB ......
relay NTLM amp

Performance Improvements in .NET 8 & 7 & 6 -- Thread【翻译】

线程 .NET 的最近版本在线程、并行、并发和异步等方面做出了巨大的改进,例如 ThreadPool 的完全重写(在 .NET 6 和 .NET 7 中),异步方法基础设施的完全重写(在 .NET Core 2.1 中),ConcurrentQueue 的完全重写(在 .NET Core 2.0 中 ......
Improvements Performance amp Thread NET

Typescript中Unknown类型的说明&注意事项

unknown 是 TypeScript 中的一种顶级类型,它表示一个未知的值。与 any 类型不同,unknown 类型更加类型安全。 当一个值被标记为 unknown 类型时,它只能赋值给 unknown 或 any 类型。这意味着我们不能对 unknown 类型的值执行任何操作,除非我们首先进 ......

2023 NOIP 游记 && 真正的退役记

1. 复役之曙光 2023.11.3 退役纪元第一天 我得知了我的 CSP-S 复赛分数。不出所料,文操打挂的 T1 没有出现奇迹,后面两题也是平淡如清汤,没有给我任何惊喜。 $35$ 分,或许是我的 $OI$ 生涯中最不堪入目的成绩。 我以为我的 $OI$ 之路就要像这次的成绩一样无声地凋零,碾碎 ......
amp 游记 2023 NOIP

Typescript中Readonly<T> 是什么&例子

Readonly<T> 是 TypeScript 中的一个预定义类型操作工具,用于将给定类型 T 中的所有属性设置为只读。这意味着创建的新类型将具有与原始类型相同的属性,但这些属性在新类型中是只读的,不可修改。 下面是一个示例: type Person = { name: string; age: ......
Typescript Readonly 例子 amp lt

《学佛是怎么一回事》&《怎样实践佛法》(徐恒志 居士)

徐恒志老居士简介 徐恒志老居士(1915-2017),原籍浙江镇海,少年即受其父亲影响归信佛教。稍长,入五金行工作,备受磨练,后由表兄接引,于二十五岁痛下决心,正式学习佛法,并到能海上师处受三皈五戒,法名定真。同时,与正在天津弘法的王骧陆上师通信,蒙示以般若要旨,并函授观心方法。一九四五年抗战胜利后 ......
佛法 居士 回事 amp

Qt6 c++教程9测试&调试

9 测试&调试 调试和测试是软件开发的重要组成部分。在本章中,你将学习如何调试 Qt 项目、不同的调试技术以及 Qt 支持的调试器。调试是发现错误或不希望出现的行为的根本原因并加以解决的过程。我们还将讨论使用Qt Test框架进行单元测试。Qt Test是基于Qt的应用程序和库的单元测试框架。它具有 ......
教程 Qt6 amp Qt

2020年初一初二集训队(线段树) 基本操作

其他 线段树详解与实现 - 知乎⁤ (zhihu.com) 线段树 - OI Wiki (oi-wiki.org) 线段树 学习笔记 - xujindong 的博客 - 洛谷博客 (luogu.com.cn) 简介 线段树(segment tree)是一种二叉搜索树,也是平衡二叉树,它的每一个结点对 ......
集训队 线段 基本操作 2020

12.How do you understand the three “C”s(Concise,Clear & Coherent)in an academic Abstract writing?Why are they so important and worthy of a careful study?

Round 1: Understanding the Three "C"s in Academic Abstract Writing Speaker 1 (Researcher A): Greetings, everyone. Today, we're delving into the signif ......

Linux-03shell语法-expr&read&echo&printf&test[]

表达式运算命令expr 概述 expr命令用于求表达式的值,格式为: expr 表达式 表达式说明: 用空格隔开每一项 用反斜杠放在sh特定的字符前面(发现表达式运行错误时,可以试试转义) 对包含空格和其他特殊字符的字符串要用引号括起来 expr会在stdout中输出结果。如果为逻辑关系表达式,则结 ......
amp 语法 printf Linux shell

C++&MC空洞骑士

#include <iostream> #include "minecraft.h" using namespace std; int main(int argc, char** argv) { TxMinecraft mc; bool con=mc.ConnectMinecraft("zk.mak ......
空洞 骑士 amp MC

可持久化线段树(主席树)

给定 n 个整数构成的序列 a,将对于指定的闭区间 [l,r] 查询其区间内的第 k 小值。 题目一开始的离散化复杂度为\(O(n\log n)\),构建基础主席树复杂度为\(O(n\log n)\),统计并插入的复杂度是\(O(n\log n + n\log n)=O(n\log n)\),询问的 ......
线段 主席

线段树模板区间加(含懒标记)

const int N = 1e5 + 10; int n, m; int a[N]; struct Tree{ int l,r; ll sum,add; }tr[4*N]; void build(int u,int l,int r){ // l=tr[u].l;r=tr[u].r; //注释掉的部 ......
线段 区间 标记 模板

Nexpose v6.6.230 for Linux & Windows - 漏洞扫描

Nexpose v6.6.230 for Linux & Windows - 漏洞扫描 Rapid7 Vulnerability Management, Release Dec 07, 2023 请访问原文链接:https://sysin.org/blog/nexpose-6/,查看最新版。原创作品 ......
漏洞扫描 漏洞 Nexpose Windows 6.230

【数论】欧拉函数 欧拉定理&费马小定理 12.8学习小结

开篇碎碎念: 在咕咕咕的接近两周时间内看了些数论,但是由于对于latex的不熟悉所以就没有整理笔记出来,总的来说就是学了下exgcd、crt。然后回老家玩了一阵子所以咕咕咕。今天啃一啃欧拉函数&欧拉定理之类的,然后就可以组合数学启动啦!ヽ(✿゚▽゚)ノ 欧拉函数 参考博文:Plozia的欧拉函数 定 ......
定理 数论 小结 函数 12.8

线段树

首先是建树 我们先构建整棵树的框架 struct node { int l,r; string data; }g[N*4];//不一定非要构建结构体,看题目需求,如果不涉及左右范围的话就可以直接构造数组 //n表示的是树上每个结点的数值,比如说第一个结点为1,那莫第一个结点的左子树为2,右子树为3/ ......
线段