为了回答这个问题,我们首先需要了解两个输出是指什么。假设这里的两个输出是指在同样的输入条件下,通过不同的计算或处理过程得到的结果。
那么为什么这两个输出是不同的呢?可能有以下几个原因:
综上所述,这两个输出是不同的可能是因为算法或逻辑不同、数据不同或环境或配置不同等原因。具体原因需要根据具体情况进行分析。
请注意,以上回答仅为一般性的解释,具体情况可能需要根据实际问题进行具体分析和解答。
Stackoverlfow.com上有一篇有趣的讨论帖: 在这篇帖子里提到了如下的程序: 明明是在程序里使用了java.util.Ramdom()函数产生随机数,为什么每次打出的结果都是Hello world...首先看一下这个程序的工作原理: 通过这句命令首先得到的六个数是: 8 5 12 12 15 0 然后,通过new Random(-147909649).nextInt(27)得到的6个数是: 23 15...关于这个程序的运行原理的解释,最置顶的一个回复如下: “如果java.util.Random是被一个具体的数字做为“随机数种子”而实例化(在本例中是-229985452和-147909649),那么该实例就会以这个随机数种子作为随机算法产生随机数的基础...这就是为什么每次运行该程序都会产生同样的结果的原理啦~ 当然,关于这个话题,高手林立的Stackoverflow上是不缺乏懂行的专家和见解的。...尤其是在复杂的计算环境下的高质量随机数的产生,需要牵涉到非常高深的计算科学和数学方面的理论研究。 在计算机随机数产生的理论研究上,美籍华人姚期智(目前任职于清华大学)是世界顶尖的专家。
回答 除了都是输出一个换行,两者唯一的区别是,std::endl 可以刷新输出缓冲区,而 \n 不会。
环境光是没有特定方向的光源,会均匀的照亮场景中的所有物体,主要是均匀整体改变Threejs物体表面的明暗效果,这一点和具有方向的光源不同,遴选公务员比如点光源可以让物体表面不同区域明暗程度不同 环境光影响整个场景...,它的光线没有特定来源但是又无处不在,它不能影响阴影生成,因为它没有方向,并且不能作为唯一光源,使用其他光源的同时使用 THREE.AmbientLight,目的是弱化阴影和添加一些颜色,同一平面的不同位置与点光源光线入射角是不同的...,点光源照射下,同一个平面不同区域是呈现出不同的明暗效果http://www.gongxuanwang.com/ 和环境光不同,遴选公务员环境光不需要设置光源位置,而点光源需要设置位置属性.position...,光源位置不同,物体表面被照亮的面不同,远近不同因为衰减明暗程度不同 .position和.target表示的物体的位置属性.position计算出来 平行光如果不设置.position和.target...属性,光线默认从上往下照射,也就是可以认为(0,1,0)和(0,0,0)两个坐标确定的光线方向http://www.gongxuanwang.com/notice.html 注意一点平行光光源的位置属性
本文主要介绍的内容是一种基于ArcGIS ModelBuilder输出不同像元大小的批量重采样方法 刚开始我的思路是使用For循环然后加重采样工具进行输出,结果输出的图像都是一个像元大小的(以下模型为错误演示...) 后来经过思考发现,重采样工具的输出像元大小数据类型为“像元大小xy”,而For循环输出的数据类型为值 所以只要再在这个模型里面添加一个“计算值”工具就可以吧for循环输出的值转化为“像元大小xy...”就可以了 将值作为表达式添加到“计算值”工具中,然后再将计算值工具所输出的value数据类型设为“像元大小xy” 同理如果我们在使用ModelBuilder的时候,如果数据类型不对,应该也都可以使用计算值工具来进行转换...(计算值工具里面的数据类型还挺多的) 之后就很简单了,输出文件名称用行内变量替换为像元大小的值,直接运行工具就好了 顺手我将这个模型做成了一个工具,因为我的gis版本为arcgis10.6的,低版本的可能会出现不兼容...例如,如果起初值为 10,终止值为 100,每次增加的量为10进行递增,则迭代会一直递增到值 100。 则会输出像元大小为10,20,30,40,…100的栅格数据
本文主要介绍的内容是一种基于ArcGIS ModelBuilder输出不同像元大小的批量重采样方法 刚开始我的思路是使用For循环然后加重采样工具进行输出,结果输出的图像都是一个像元大小的(以下模型为错误演示...后来经过思考发现,重采样工具的输出像元大小数据类型为“像元大小xy”,而For循环输出的数据类型为值 ? ?...所以只要再在这个模型里面添加一个“计算值”工具就可以吧for循环输出的值转化为“像元大小xy”就可以了 ?...之后就很简单了,输出文件名称用行内变量替换为像元大小的值,直接运行工具就好了 ? 顺手我将这个模型做成了一个工具,因为我的gis版本为arcgis10.6的,低版本的可能会出现不兼容 ?...则会输出像元大小为10,20,30,40,…100的栅格数据
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。...16位(最大65535); & 0xFFFF引起了我的兴趣,发现这个的操作是取低16位。...& 0xFFFF 是按位进行与计算,而0xffff转化为二进制为1111 1111 1111 1111进行计算后实际是取得number的低16位的值。...c = 1; printf("%d\n", (~c)); //输出-2 这里其实i在内存中是有符号的,我们知道内存中存储是补码,如果按uint读取,都是整数补码与原码相同。...char c = 1; printf("%d\n", (~c)); //输出-2 再附一个取反运算,这里要注意的是,数据的存储是反码格式,所以如果是负数的话,我们先要计算反码再取反
大家好,我是工程师看海。 前一阵朋友和我说当初用某型号LDO时,发现输出异常,仔细阅读datasheet后,更换输出电容解决。...我们以PMOS LDO为例来仿真下ESR对LDO输出的影响,LDO输出电压为3.2V,输出电容为2.2uF,ESR是R4我们选取为0.1Ω,负载为50Ω(负载电流为3.2/50=70mA),当开关S1闭合时...下图是R4 ESR取0.1Ω时的输出结果,黑色曲线是从70mA到700mA反复切换负载电流的电流波形,红色是输出电压波形,可以看到电流变化时,输出电压只有微小的波动,整体还是稳定在3.2V。...下图是把ESR改为0.001Ω后的结果,刚开始输出是稳定的,一切换负载电流时,输出就异常。 下图是把ESR改为100Ω后的结果,刚开始输出是稳定的,切换负载电流时,输出也容易出现异常。...总之,LDO的输出电容对于维持稳压器的稳定性至关重要,并且必须满足最小电容和等效串联电阻 (ESR) 的要求。
@param label: 类别前缀 #绘制图片 new_string = new_string + string[char].upper() %(relativeCreated)d :输出日志信息时的...,自Logger创建以 来的毫秒数 执行子级setup_before,拿到gen_token的返回值: None if each.is_selected:...recall[pre_label.strip().strip("__label__")] += 1 import shutil 上面,我们看到post的数据内容是: from selenium.webdriver...测试函数执行的时候,外部outer请求的inner是TestOne下的。虽然TestOne类下的inner,只能作用于TestOne下的测试函数。...但是,由于测试函数请求了外部的outer,所以,外部的outer也就可以请到内部的inner。
同样,当程序需要将数据写入文件时,计算机会将新数据放入系统的内存写入缓冲区,然后将其同步到存储设备上的文件中。 下面是这些操作的一些伪代码: 在内存中加载文件。 读取文件内容,或将数据写入文件。...因此,将数据写入文件的过程与从文件中读取数据基本相同,只是使用了不同的函数。...无论编程语言以何种方式来确定文件模式,你都需要确保你是在 追加 数据,除非你打算用新数据覆盖文件。编程语言不像文件选择器那样,没有内置的提示来警告你防止数据丢失。...新语言和旧把戏 每种编程语言都有其独特完成任务的方式,这就是为什么有这么多语言可供选择。你可以而且应该选择最合适你的语言。...但是,你一旦了解了编程的基本结构,你可以随意尝试其他语言,而不必担心不知道如何完成基本任务。通常情况下,实现目标的途径是相似的,所以只要你牢记基本概念,它们就很容易学习。
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。 8种机械键盘轴体对比 本人程序员,要买一个写代码的键盘,请问红轴和茶轴怎么选?...1.1 描述 SFTP(SSH File Transfer Protocol)即安全文件传送协议),是一数据流连接,提供文件访问、传输和管理功能的网络传输协议。...sftp是基于ssh上实现的,所以严格来说我们是无法来关闭ssh,而只是使用sftp。 ssh默认使用的是22端口,当然这个端口是可以修改的。...,限制他们的操作,这个可以利用Rssh和Scponly或者实现。...但是如果提过sftp服务需要给另外一个局域网的用户使用,这样我们虽然对这些用户做了限制,我们的ssh服务还是开着的,这样他人还是可以猜我们服务器的用户名和密码,通过ssh登录上来,最好的方法是我们暴露出去的服务根本无法通过
而我花了很长时间才适应这些网站上的大段文字、大量使用鲜艳颜色和10多种不同字体的设计,这些网站就像是直接冲着你扔过来的。...虽然有许多网站都采用了更简约、易于导航的设计,适应了西方网站的用户,但是值得探究的是为什么这种更复杂的风格在日本仍然盛行。...字体和前端网站开发限制 对于会一些基本排版知识、掌握适当软件并有一些空闲时间的人来说,为罗马化语言创造新字体可能是一项有趣的挑战。然而,对于日语来说,这是一个完全不同层次的努力。...也许正是这种寻求信息的态度导致了我们的观念如此不同。在日本,对风险的回避、反复核对和对迅速做出决策的犹豫明显高于西方国家。...这可能给我们提供了另一个线索,解释为什么即使在日语能力较高的情况下,西方人对这类网站也感到困难。 后但并非最不重要的是,必须说的是,网站并不是在一个在线真空中存在。
加密的秘钥,所以对于后续的通讯是肯定无法进行解密了,那么这样做就是绝对安全了吗?...这里我们把百度的证书下载下来看看: 可以看到百度是受信于GlobalSign G2,同样的GlobalSign G2是受信于GlobalSign R1,当客户端(浏览器)做证书校验时,会一级一级的向上做检查...,直到最后的根证书,如果没有问题说明服务器证书是可以被信任的。...这里有趣的是,证书校验用的 RSA 是通过私钥加密证书签名,公钥解密来巧妙的验证证书有效性。...总结 首先先通过对 HTTP 中间人攻击的来了解到 HTTP 为什么是不安全的, 然后再从安全攻防的技术演变一直到 HTTPS 的原理概括, 希望能让大家对 HTTPS 有个更深刻的了解。 参考
可以看到这种情况下中间人是窃取不到用于AES加密的秘钥,所以对于后续的通讯是肯定无法进行解密了,那么这样做就是绝对安全了吗?...这里我只是画了个示意图,其实真正的 SSL 握手会比这个复杂的多,但是性质还是差不多,而且我们这里需要关注的重点在于 HTTPS 是如何防止中间人攻击的。...可以看到百度是受信于GlobalSign G2,同样的GlobalSign G2是受信于GlobalSign R1,当客户端(浏览器)做证书校验时,会一级一级的向上做检查,直到最后的根证书,如果没有问题说明服务器证书是可以被信任的...这里有趣的是,证书校验用的 RSA 是通过私钥加密证书签名,公钥解密来巧妙的验证证书有效性。...总结 首先先通过对 HTTP 中间人攻击的来了解到 HTTP 为什么是不安全的,然后再从安全攻防的技术演变一直到 HTTPS 的原理概括,希望能让大家对 HTTPS 有个更深刻的了解。
【单选题】Python语句 print(type(1/2)的输出结果是 【填空题】下列Python语句的程序运行结果为: class account: def __init__(self, id, balance...(只写函数名) 【判断题】如有下面代码,输出的结果是一个元组 def f(a,b,c): print(a,b,c) f(*(1,2,3)) 【单选题】下面的程序段求x和y两个数中的大数,( )是不正确的...【填空题】下列 Python语句的输出结果是 def judge( param,*param2): print(param2) judge(1,2,3,4,5) 【填空题】将读取的内容写入到文件中。...【单选题】Python语句 print(type([1,2,3,4])的运行结果是 【单选题】print(r”\nGood”)的结果是 【填空题】下列 Python语句的输出结果是 def judge(...( ) 【单选题】Python语句 print(type(1J))的输出结果是 【填空题】Python语句re. split(‘\W+’,’go, went, gone’)的执行结果是 【判断题】标识符可以以数字开头
来自:mokeyWie 链接:segmentfault.com/a/1190000023936425 都知道 HTTPS 安全,可是为什么安全呢?...这里我们把百度的证书下载下来看看: 可以看到百度是受信于GlobalSign G2,同样的GlobalSign G2是受信于GlobalSign R1,当客户端(浏览器)做证书校验时,会一级一级的向上做检查...,直到最后的根证书,如果没有问题说明服务器证书是可以被信任的。...这里有趣的是,证书校验用的 RSA 是通过私钥加密证书签名,公钥解密来巧妙的验证证书有效性。...总结 首先先通过对 HTTP 中间人攻击的来了解到 HTTP 为什么是不安全的,然后再从安全攻防的技术演变一直到 HTTPS 的原理概括,希望能让大家对 HTTPS 有个更深刻的了解。
之前有说到,在 React 中渲染列表的时候,要给每一个数据加一个 key 值,赋予一个确定的标示,而且也详细描述了如何给一个标示,方法知道了,那么为什么要这么做呢?...,然后匹配第二个元素 second 对应的树,最后插入第三个元素的 third 树。...Connecticut Duke Villanova 现在 React 知道只有带着 '0' key 的元素是新元素...你要展现的元素可能已经有了一个唯一 ID,于是 key 可以直接从你的数据中提取: {item.name} 当以上情况不成立时,你可以新增一个 ID 字段到你的模型中...由于组件实例是基于它们的 key 来决定是否更新以及复用,如果 key 是一个下标,那么修改顺序时会修改当前的 key,导致非受控组件的 state(比如输入框)可能相互篡改导致无法预期的变动。
考核内容: 移动框架的应用,及理解 题发散度: ★★★★ 试题难度: ★★★★ 解题思路: 相同点 · 都支持服务器端渲染 · 都有Virtual DOM,组件化开发,通过props参数进行父子组件数据的传递...,都实现webComponent规范 · 数据驱动视图 · 都有支持native的方案,React的React native,Vue的weex 不同点 · React严格上只针对MVC的view层,Vue...shouldComponentUpdate这个生命周期函数方法来进行控制 · 组件写法不一样, React推荐的做法是 JSX + inline style, 也就是把HTML和CSS全都写进JavaScript...了,即'all in js'; Vue推荐的做法是webpack+vue-loader的单文件组件格式,即html,css,jd写在同一个文件; · 数据绑定: vue实现了数据的双向绑定,react数据流动是单向的...· state对象在react应用中不可变的,需要使用setState方法更新状态;在vue中,state对象不是必须的,数据由data属性在vue对象中管理
是设置了输出该级别以上的日志 INFO,WARN,ERROR,FATAL等消息都会输出。...哪到底每条消息是哪个级别呢?%p就是输出该条消息的级别。...如: 1)%20c:指定输出category的名称,最小的宽度是20,如果category的名称小于20的话,默认的情况下右对齐。...2)%-20c:指定输出category的名称,最小的宽度是20,如果category的名称小于20的话,”-“号指定左对齐。...3)%.30c:指定输出category的名称,最大的宽度是30,如果category的名称大于30的话,就会将左边多出的字符截掉,但小于30的话也不会有空格。
文章目录 问题 代码 运行结果 问题 比较两个等长的字符串,若相同,则输出Match!,若不同,则输出No Match!
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