一、 __getattribute__

class Foo:
def __init__(self,x):
self.x=x def __getattr__(self, item):
print('执行的是我')
# return self.__dict__[item] f1=Foo(10)
print(f1.x)
f1.xxxxxx #不存在的属性访问,触发__getattr__

回顾__getattr__

class Foo:
def __init__(self,x):
self.x=x def __getattribute__(self, item):
print('不管是否存在,我都会执行') f1=Foo(10)
f1.x
f1.xxxxxx

__getattribute__

class Foo:
def __init__(self,x):
self.x=x def __getattr__(self, item):
print('执行的是我')
# return self.__dict__[item]
def __getattribute__(self, item):
print('不管是否存在,我都会执行')
raise AttributeError('哈哈') f1=Foo(10)
f1.x
f1.xxxxxx #当__getattribute__与__getattr__同时存在,只会执行__getattrbute__,除非__getattribute__在执行过程中抛出异常AttributeError

二者同时出现

二、__getitem__,__setitem__,__delitem__

同__getattr__,__setattr__,__delattr__;

只是在操作时以字典的方式操作

class foo:
def __init__(self,name,age):
self.name = name
self.age = age
def __getitem__(self, item):
print("触发__getitem__")
return self.__dict__[item]
def __setitem__(self, key, value):
print("触发__setitem__")
self.__dict__[key] = value
def __delitem__(self, key):
print("触发__delitem__")
self.__dict__.pop(key)
f1 = foo("alex",18)
f1["name"] #触发__getitem__
f1["name"] = "egen" #触发__setitem__
del f1["name"] #触发__delitem__

代码演示

三、自定制__str__、__repr__

class foo:
pass
f1 = foo()
print(f1) 打印的是f1在哪个对象中
<__main__.foo object at 0x000002415359D198>

默认情况下

class foo:
def __str__(self):
return "执行的__str__"
f1 = foo() print(f1)
print(str(f1))
print(f1.__str__()) 输出结果:
执行的__str__
执行的__str__
执行的__str__ 实际上print(f1)内部做的就是print(str(f1))=print(f1.__str__())
注意__str__的返回值必须是字符串

定制__str__

__repr__同__str__

__repr__应用在解释器中显示

class foo:
def __str__(self):
return "执行的__str__" def __repr__(self):
return "执行的__repr__"
f1 = foo()
print(f1)
#执行的__str__
---------------------------------------------------------------------------
class foo:
# def __str__(self):
# return "执行的__str__" def __repr__(self):
return "执行的__repr__"
f1 = foo()
print(f1)
#执行的__repr__
#注意print(f1)默认做的是str(f1),只有在找不到的时候才会用__repr__代替

二者同时出现时

四、自定制格式化方法__fomat__

format_dic = {
"ymd":"{0.year}{0.mon}{0.day}",
"y:m:d":"{0.year}:{0.mon}:{0.day}",
"m-d-y":"{0.mon}-{0.day}-{0.year}",
}
class Date:
def __init__(self,year,mon,day):
self.year = year
self.mon = mon
self.day = day
def __format__(self, format_spec):
# 判断没有指定格式或格式指定错误情况下按照默认格式执行
if not format_spec or format_spec not in format_dic:
format_spec = "ymd"
fm = format_dic[format_spec]
return fm.format(self)
f1 = Date(2018,12,14)
print(format(f1))#无参数
print(format(f1,"m-d-y"))#有参数
print(format(f1,"m-y:d"))#错误参数 20181214
12-14-2018
20181214

定制显示时间格式

五、__slots__

'''
1.__slots__是什么:是一个类变量,变量值可以是列表,元祖,或者可迭代对象,也可以是一个字符串(意味着所有实例只有一个数据属性)
2.引子:使用点来访问属性本质就是在访问类或者对象的__dict__属性字典(类的字典是共享的,而每个实例的是独立的)
3.为何使用__slots__:字典会占用大量内存,如果你有一个属性很少的类,但是有很多实例,为了节省内存可以使用__slots__取代实例的__dict__
当你定义__slots__后,__slots__就会为实例使用一种更加紧凑的内部表示。实例通过一个很小的固定大小的数组来构建,而不是为每个实例定义一个
字典,这跟元组或列表很类似。在__slots__中列出的属性名在内部被映射到这个数组的指定小标上。使用__slots__一个不好的地方就是我们不能再给
实例添加新的属性了,只能使用在__slots__中定义的那些属性名。
4.注意事项:__slots__的很多特性都依赖于普通的基于字典的实现。另外,定义了__slots__后的类不再 支持一些普通类特性了,比如多继承。大多数情况下,你应该
只在那些经常被使用到 的用作数据结构的类上定义__slots__比如在程序中需要创建某个类的几百万个实例对象 。
关于__slots__的一个常见误区是它可以作为一个封装工具来防止用户给实例增加新的属性。尽管使用__slots__可以达到这样的目的,但是这个并不是它的初衷。 更多的是用来作为一个内存优化工具。 '''
class Foo:
__slots__='x' f1=Foo()
f1.x=1
f1.y=2#报错
print(f1.__slots__) #f1不再有__dict__ class Bar:
__slots__=['x','y'] n=Bar()
n.x,n.y=1,2
n.z=3#报错

slots使用

class Foo:
__slots__=['name','age'] f1=Foo()
f1.name='alex'
f1.age=18
print(f1.__slots__) f2=Foo()
f2.name='egon'
f2.age=19
print(f2.__slots__) print(Foo.__dict__)
#f1与f2都没有属性字典__dict__了,统一归__slots__管,节省内存

六、__doc__

class Foo:
'我是描述信息'
pass print(Foo.__doc__)
class Foo:
'我是描述信息'
pass class Bar(Foo):
pass
print(Bar.__doc__) #该属性无法继承给子类

七、__module__和__class__

__module__ 表示当前操作的对象在那个模块

__class__     表示当前操作的对象的类是什么

class C:

    def __init__(self):
self.name = ‘SB'
from lib.aa import C

obj = C()
print obj.__module__ # 输出 lib.aa,即:输出模块
print obj.__class__ # 输出 lib.aa.C,即:输出类

八、__del__

析构方法,当对象在内存中被释放时,自动触发执行。

注:如果产生的对象仅仅只是python程序级别的(用户级),那么无需定义__del__,如果产生的对象的同时还会向操作系统发起系统调用,即一个对象有用户级与内核级两种资源,比如(打开一个文件,创建一个数据库链接),则必须在清除对象的同时回收系统资源,这就用到了__del__

class foo:
def __init__(self,name):
self.name = name
def __del__(self):
print("我是析构方法")
f1 = foo("alex")
del f1
print("------------") #输出结果
我是析构方法
------------

代码演示

典型的应用场景:

创建数据库类,用该类实例化出数据库链接对象,对象本身是存放于用户空间内存中,而链接则是由操作系统管理的,存放于内核空间内存中

当程序结束时,python只会回收自己的内存空间,即用户态内存,而操作系统的资源则没有被回收,这就需要我们定制__del__,在对象被删除前向操作系统发起关闭数据库链接的系统调用,回收资源

这与文件处理是一个道理:

f=open('a.txt') #做了两件事,在用户空间拿到一个f变量,在操作系统内核空间打开一个文件
del f #只回收用户空间的f,操作系统的文件还处于打开状态 #所以我们应该在del f之前保证f.close()执行,即便是没有del,程序执行完毕也会自动del清理资源,于是文件操作的正确用法应该是
f=open('a.txt')
读写...
f.close()
很多情况下大家都容易忽略f.close,这就用到了with上下文管理

九、__cal__

对象后面加括号,触发执行。

注:构造方法的执行是由创建对象触发的,即:对象 = 类名() ;而对于 __call__ 方法的执行是由对象后加括号触发的,即:对象() 或者 类()()

class Foo:

    def __init__(self):
pass def __call__(self, *args, **kwargs): print('__call__') obj = Foo() # 执行 __init__
obj() # 执行 __call__

十、__next__和__iter__实现迭代器协议

__author__ = 'Linhaifeng'
class Foo:
def __init__(self,x):
self.x=x def __iter__(self):
return self def __next__(self):
n=self.x
self.x+=1
return self.x f=Foo(3)
for i in f:
print(i)

简单示范

class Foo:
def __init__(self,start,stop):
self.num=start
self.stop=stop
def __iter__(self):
return self
def __next__(self):
if self.num >= self.stop:
raise StopIteration
n=self.num
self.num+=1
return n f=Foo(1,5)
from collections import Iterable,Iterator
print(isinstance(f,Iterator)) for i in Foo(1,5):
print(i)

简单示例

class Foo:
def __init__(self):
self._a = 1
self._b = 1
def __iter__(self):
return self
def __next__(self):
#a,b = b,a
if self._b > 100:
raise StopIteration("终止运行")
self._a,self._b = self._b,self._a + self._b
return self._a
f1 = Foo()
for i in f1:
print(i)

斐波那契数列

十一、__get__,__set__,__delete__描述符

1 描述符是什么:描述符本质就是一个新式类,在这个新式类中,至少实现了__get__(),__set__(),__delete__()中的一个,这也被称为描述符协议
__get__():调用一个属性时,触发
__set__():为一个属性赋值时,触发
__delete__():采用del删除属性时,触发

class Foo: #在python3中Foo是新式类,它实现了三种方法,这个类就被称作一个描述符
def __get__(self, instance, owner):
pass
def __set__(self, instance, value):
pass
def __delete__(self, instance):
pass

定义一个描述符

2 描述符是干什么的:描述符的作用是用来代理另外一个类的属性的(必须把描述符定义成这个类的类属性,不能定义到构造函数中)

class Foo:
def __get__(self, instance, owner):
print('触发get')
def __set__(self, instance, value):
print('触发set')
def __delete__(self, instance):
print('触发delete') #包含这三个方法的新式类称为描述符,由这个类产生的实例进行属性的调用/赋值/删除,并不会触发这三个方法
f1=Foo()
f1.name='egon'
f1.name
del f1.name
#疑问:何时,何地,会触发这三个方法的执行

引子:描述符类产生的实例进行属性操作并不会触发三个方法的执行

#描述符Str
class Str:
def __get__(self, instance, owner):
print('Str调用')
def __set__(self, instance, value):
print('Str设置...')
def __delete__(self, instance):
print('Str删除...') #描述符Int
class Int:
def __get__(self, instance, owner):
print('Int调用')
def __set__(self, instance, value):
print('Int设置...')
def __delete__(self, instance):
print('Int删除...') class People:
name=Str()
age=Int()
def __init__(self,name,age): #name被Str类代理,age被Int类代理,
self.name=name
self.age=age #何地?:定义成另外一个类的类属性 #何时?:且看下列演示 p1=People('alex',18) #描述符Str的使用
p1.name
p1.name='egon'
del p1.name #描述符Int的使用
p1.age
p1.age=18
del p1.age #我们来瞅瞅到底发生了什么
print(p1.__dict__)
print(People.__dict__) #补充
print(type(p1) == People) #type(obj)其实是查看obj是由哪个类实例化来的
print(type(p1).__dict__ == People.__dict__)

描述符应用之何时?何地?

3 描述符分两种
一 数据描述符:至少实现了__get__()和__set__()

 class Foo:
def __set__(self, instance, value):
print('set')
def __get__(self, instance, owner):
print('get')

二 非数据描述符:没有实现__set__()

 class Foo:
def __get__(self, instance, owner):
print('get')

4 注意事项:
一 描述符本身应该定义成新式类,被代理的类也应该是新式类
二 必须把描述符定义成这个类的类属性,不能为定义到构造函数中
三 要严格遵循该优先级,优先级由高到底分别是
1.类属性
2.数据描述符
3.实例属性
4.非数据描述符
5.找不到的属性触发__getattr__()

#描述符Str
class Str:
def __get__(self, instance, owner):
print('Str调用')
def __set__(self, instance, value):
print('Str设置...')
def __delete__(self, instance):
print('Str删除...') class People:
name=Str()
def __init__(self,name,age): #name被Str类代理,age被Int类代理,
self.name=name
self.age=age #基于上面的演示,我们已经知道,在一个类中定义描述符它就是一个类属性,存在于类的属性字典中,而不是实例的属性字典 #那既然描述符被定义成了一个类属性,直接通过类名也一定可以调用吧,没错
People.name #恩,调用类属性name,本质就是在调用描述符Str,触发了__get__() People.name='egon' #那赋值呢,我去,并没有触发__set__()
del People.name #赶紧试试del,我去,也没有触发__delete__()
#结论:描述符对类没有作用-------->傻逼到家的结论 '''
原因:描述符在使用时被定义成另外一个类的类属性,因而类属性比二次加工的描述符伪装而来的类属性有更高的优先级
People.name #恩,调用类属性name,找不到就去找描述符伪装的类属性name,触发了__get__() People.name='egon' #那赋值呢,直接赋值了一个类属性,它拥有更高的优先级,相当于覆盖了描述符,肯定不会触发描述符的__set__()
del People.name #同上
'''

类属性>数据描述符

#描述符Str
class Str:
def __get__(self, instance, owner):
print('Str调用')
def __set__(self, instance, value):
print('Str设置...')
def __delete__(self, instance):
print('Str删除...') class People:
name=Str()
def __init__(self,name,age): #name被Str类代理,age被Int类代理,
self.name=name
self.age=age p1=People('egon',18) #如果描述符是一个数据描述符(即有__get__又有__set__),那么p1.name的调用与赋值都是触发描述符的操作,于p1本身无关了,相当于覆盖了实例的属性
p1.name='egonnnnnn'
p1.name
print(p1.__dict__)#实例的属性字典中没有name,因为name是一个数据描述符,优先级高于实例属性,查看/赋值/删除都是跟描述符有关,与实例无关了
del p1.name

数据描述符>实例属性

class Foo:
def func(self):
print('我胡汉三又回来了')
f1=Foo()
f1.func() #调用类的方法,也可以说是调用非数据描述符
#函数是一个非数据描述符对象(一切皆对象么)
print(dir(Foo.func))
print(hasattr(Foo.func,'__set__'))
print(hasattr(Foo.func,'__get__'))
print(hasattr(Foo.func,'__delete__'))
#有人可能会问,描述符不都是类么,函数怎么算也应该是一个对象啊,怎么就是描述符了
#笨蛋哥,描述符是类没问题,描述符在应用的时候不都是实例化成一个类属性么
#函数就是一个由非描述符类实例化得到的对象
#没错,字符串也一样 f1.func='这是实例属性啊'
print(f1.func) del f1.func #删掉了非数据
f1.func()

实例属性>非数据描述符

class Foo:
def __set__(self, instance, value):
print('set')
def __get__(self, instance, owner):
print('get')
class Room:
name=Foo()
def __init__(self,name,width,length):
self.name=name
self.width=width
self.length=length #name是一个数据描述符,因为name=Foo()而Foo实现了get和set方法,因而比实例属性有更高的优先级
#对实例的属性操作,触发的都是描述符的
r1=Room('厕所',1,1)
r1.name
r1.name='厨房' class Foo:
def __get__(self, instance, owner):
print('get')
class Room:
name=Foo()
def __init__(self,name,width,length):
self.name=name
self.width=width
self.length=length #name是一个非数据描述符,因为name=Foo()而Foo没有实现set方法,因而比实例属性有更低的优先级
#对实例的属性操作,触发的都是实例自己的
r1=Room('厕所',1,1)
r1.name
r1.name='厨房'

再次验证:实例属性>非数据描述符

class Foo:
def func(self):
print('我胡汉三又回来了') def __getattr__(self, item):
print('找不到了当然是来找我啦',item)
f1=Foo() f1.xxxxxxxxxxx

非数据描述符>找不到

5 描述符使用

众所周知,python是弱类型语言,即参数的赋值没有类型限制,下面我们通过描述符机制来实现类型限制功能

牛刀小试
class Str:
def __init__(self,name):
self.name=name
def __get__(self, instance, owner):
print('get--->',instance,owner)
return instance.__dict__[self.name] def __set__(self, instance, value):
print('set--->',instance,value)
instance.__dict__[self.name]=value
def __delete__(self, instance):
print('delete--->',instance)
instance.__dict__.pop(self.name) class People:
name=Str('name')
def __init__(self,name,age,salary):
self.name=name
self.age=age
self.salary=salary #疑问:如果我用类名去操作属性呢
People.name #报错,错误的根源在于类去操作属性时,会把None传给instance #修订__get__方法
class Str:
def __init__(self,name):
self.name=name
def __get__(self, instance, owner):
print('get--->',instance,owner)
if instance is None:
return self
return instance.__dict__[self.name] def __set__(self, instance, value):
print('set--->',instance,value)
instance.__dict__[self.name]=value
def __delete__(self, instance):
print('delete--->',instance)
instance.__dict__.pop(self.name) class People:
name=Str('name')
def __init__(self,name,age,salary):
self.name=name
self.age=age
self.salary=salary
print(People.name) #完美,解决

拔刀相助

class Str:
def __init__(self,name,expected_type):
self.name=name
self.expected_type=expected_type
def __get__(self, instance, owner):
print('get--->',instance,owner)
if instance is None:
return self
return instance.__dict__[self.name] def __set__(self, instance, value):
print('set--->',instance,value)
if not isinstance(value,self.expected_type): #如果不是期望的类型,则抛出异常
raise TypeError('Expected %s' %str(self.expected_type))
instance.__dict__[self.name]=value
def __delete__(self, instance):
print('delete--->',instance)
instance.__dict__.pop(self.name) class People:
name=Str('name',str) #新增类型限制str
def __init__(self,name,age,salary):
self.name=name
self.age=age
self.salary=salary p1=People(123,18,3333.3)#传入的name因不是字符串类型而抛出异常

磨刀霍霍

class Typed:
def __init__(self,name,expected_type):
self.name=name
self.expected_type=expected_type
def __get__(self, instance, owner):
print('get--->',instance,owner)
if instance is None:
return self
return instance.__dict__[self.name] def __set__(self, instance, value):
print('set--->',instance,value)
if not isinstance(value,self.expected_type):
raise TypeError('Expected %s' %str(self.expected_type))
instance.__dict__[self.name]=value
def __delete__(self, instance):
print('delete--->',instance)
instance.__dict__.pop(self.name) class People:
name=Typed('name',str)
age=Typed('name',int)
salary=Typed('name',float)
def __init__(self,name,age,salary):
self.name=name
self.age=age
self.salary=salary p1=People(123,18,3333.3)
p1=People('egon','',3333.3)
p1=People('egon',18,3333)

大刀阔斧

大刀阔斧之后我们已然能实现功能了,但是问题是,如果我们的类有很多属性,你仍然采用在定义一堆类属性的方式去实现,low,这时候我需要教你一招:独孤九剑

def decorate(cls):
print('类的装饰器开始运行啦------>')
return cls @decorate #无参:People=decorate(People)
class People:
def __init__(self,name,age,salary):
self.name=name
self.age=age
self.salary=salary p1=People('egon',18,3333.3)

类的装饰器:无参

def typeassert(**kwargs):
def decorate(cls):
print('类的装饰器开始运行啦------>',kwargs)
return cls
return decorate
@typeassert(name=str,age=int,salary=float) #有参:1.运行typeassert(...)返回结果是decorate,此时参数都传给kwargs 2.People=decorate(People)
class People:
def __init__(self,name,age,salary):
self.name=name
self.age=age
self.salary=salary p1=People('egon',18,3333.3)

类的装饰器:有参

终极大招

class Typed:
def __init__(self,name,expected_type):
self.name=name
self.expected_type=expected_type
def __get__(self, instance, owner):
print('get--->',instance,owner)
if instance is None:
return self
return instance.__dict__[self.name] def __set__(self, instance, value):
print('set--->',instance,value)
if not isinstance(value,self.expected_type):
raise TypeError('Expected %s' %str(self.expected_type))
instance.__dict__[self.name]=value
def __delete__(self, instance):
print('delete--->',instance)
instance.__dict__.pop(self.name) def typeassert(**kwargs):
def decorate(cls):
print('类的装饰器开始运行啦------>',kwargs)
for name,expected_type in kwargs.items():
setattr(cls,name,Typed(name,expected_type))
return cls
return decorate
@typeassert(name=str,age=int,salary=float) #有参:1.运行typeassert(...)返回结果是decorate,此时参数都传给kwargs 2.People=decorate(People)
class People:
def __init__(self,name,age,salary):
self.name=name
self.age=age
self.salary=salary print(People.__dict__)
p1=People('egon',18,3333.3)

刀光剑影

6 描述符总结

描述符是可以实现大部分python类特性中的底层魔法,包括@classmethod,@staticmethd,@property甚至是__slots__属性

描述符是很多高级库和框架的重要工具之一,描述符通常是使用到装饰器或者元类的大型框架中的一个组件

 

class一些内置方法的更多相关文章

  1. python黑魔法 -- 内置方法使用

    很多pythonic的代码都会用到内置方法,根据自己的经验,罗列一下自己知道的内置方法. __getitem__ __setitem__ __delitem__ 这三个方法是字典类的内置方法,分别对应 ...

  2. python常用数据类型内置方法介绍

    熟练掌握python常用数据类型内置方法是每个初学者必须具备的内功. 下面介绍了python常用的集中数据类型及其方法,点开源代码,其中对主要方法都进行了中文注释. 一.整型 a = 100 a.xx ...

  3. 7.python字符串-内置方法分析

    上篇对python中的字符串内置方法进行了列举和简单说明,但这些方法太多,逐一背下效率实在太低,下面我来对这些方法按照其功能进行总结: 1.字母大小写相关(中文无效) 1.1 S.upper() -& ...

  4. 6.python字符串-内置方法列举

    所谓内置方法,就是凡是字符串都能用的方法,这个方法在创建字符串的类中,下面是总结: 首先,我们要学习一个获取帮助的内置函数 help(对象) ,对象可以是一个我们创建出来的,也可以是创建对象的那个类, ...

  5. python 字典内置方法get应用

    python字典内置方法get应用,如果我们需要获取字典值的话,我们有两种方法,一个是通过dict['key'],另外一个就是dict.get()方法. 今天给大家分享的就是字典的get()方法. 这 ...

  6. 内置方法+lambda是pythonic的利器

    python可以写的非常简洁,通过使用内置的map,reduce,filter,lambda方法,非常具有文艺范. 举个例子,例如 def fromIpToNum(ipAddr):    return ...

  7. 字符串:各种奇葩的内置方法 - 零基础入门学习Python014

    字符串:各种奇葩的内置方法 让编程改变世界 Change the world by program 字符串:各种奇葩的内置方法 或许现在又回过头来谈字符串,有些朋友可能会觉得没必要,也有些朋友会觉得不 ...

  8. s14 第4天 关于python3.0编码 函数式编程 装饰器 列表生成式 生成器 内置方法

    python3 编码默认为unicode,unicode和utf-8都是默认支持中文的. 如果要python3的编码改为utf-8,则或者在一开始就声明全局使用utf-8 #_*_coding:utf ...

  9. while补充,字符串和数字的内置方法

    一.while循环的补充 while True: name=input('please input your name: ') password=input('please input your pa ...

  10. JavaScript基础:BOM的常见内置方法和内置对象

    本文最初发表于博客园,并在GitHub上持续更新前端的系列文章.欢迎在GitHub上关注我,一起入门和进阶前端. 以下是正文. BOM的介绍 JavaScript的组成 JavaScript基础分为三 ...

随机推荐

  1. FADE:云存储中数据安全删除

         FADE: Secure Overlay Cloud Storage with File Assured Deletion ,论文发表于SecureComm,C类.      香港大学的研究 ...

  2. 关于template 的23个问题

    发现新大陆.曾经慢慢才知道的东西.原来有个集中营: 看看updated, 处理方式是这么的好 35.1 " id="link-to-faq-35_1" style=&qu ...

  3. EditText焦点问题

    1.在一个Activity中加入一个EditText后,每次进入这个Activity时输入法都会自己主动弹出来.非常烦,找了些资料,在此记下解决的方法: 方法:在EditText的父控件中获得焦点.这 ...

  4. Lightoj 1112 - Curious Robin Hood 【单点改动 + 单点、 区间查询】【树状数组 水题】

    1112 - Curious Robin Hood PDF (English) Statistics Forum Time Limit: 1 second(s) Memory Limit: 64 MB ...

  5. 【cl】maven新建web项目

    我的环境:window32位 +jdk1.7.0_75+maven3.3.3 1.ctrl+N 新建maven project项目 2.选择maven-archetype-webapp [这里一开始用 ...

  6. CharsRefIntHashMap并不比HashMap&lt;String, Integer&gt;快

    我模仿lucene的BytesRef写了一个CharsRefIntHashMap,实測效果并不如HashMap<String, Integer>.代码例如以下: package com.d ...

  7. 2016.04.14,英语,《Vocabulary Builder》Unit 14

    crypt/cryph, comes from the Greek word for 'hidden', encrypt, crypto- crypt : [krɪpt] n. 土窖, 地穴, (教堂 ...

  8. c18---数组和指针

    // // main.c // day09 #include <stdio.h> int main(int argc, const char * argv[]) { ; int *numP ...

  9. linux下图片转换工具[【转】

    本文转载自:https://linux.cn/article-8014-1.html 计算机术语中,批处理指的是用一个非交互式的程序来执行一序列的任务的方法.这篇教程里,我们会使用 Linux 命令行 ...

  10. AHOI 2009 (BZOJ1798)维护序列 seq (线段树好题?)

    我是不会说这个题很坑的.. 改了一晚上... // by SiriusRen #include <cstdio> #define N 150000 #define LSON l,mid,l ...