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django开发时遇到问题的正确求助姿势

为此,我想向大家介绍一些当初我学习 django 时遇到问题如何有效求助的一些经验,一些更容易得到解决方案的求助渠道,以及一些可供查阅的 django 资料等。...也许你害怕内容太多,但我们要做的是通读文档,知道文档的哪一部分讲了一个什么问题,对 django 相关组件的文档说明有一个鸟瞰式的掌握,这样当遇到某个问题时你就能想起这个问题曾在文档的某个部分有过讨论,...在这里分享一下我遇到问题通常是如何求助的。 首先最重要的一点就是要抛弃百度。从我个人经验来看,django 开发的大部分问题很难在百度搜到答案。...与之相比的是 Google,我通常遇到问题会使用 Google 搜索,使用关键字 django + 问题简短的英文描述,90% 以上的问题都可以在 Google 的搜索结果里找到解决方案,几乎不用求助于他人

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    DBA遇到问题时的30 个反应,你是哪一种?

    我想分享一些程序员修复他们的源代码时所经历的想法。这是事情变得紧张时所触发的轻松幽默。通常说来,应用程序终将可以工作,然后你也可以进入到下一个伟大的任务。...你正兴致勃勃地在构建着什么,但是突然之间,函数输出了一个致命的错误。所以,现在你必须回过头去删除一些代码块,以找出错误发生的行号。...有时你会忘记注释函数及其参数、输出格式,和其他的必要数据。这在一段时间之后无疑会导致混乱,而且,当 bug 开始出现时,你必须调试整个脚本来寻找解决方案。...当你在经历多次失败之后,终于理解了某个编程概念的时候,那感觉真是棒极了。尽管如此,我的脑海里依然时不时地有一种 “让别人来修复代码” 的冲头。 24....但是,当我一筹莫展时,我往往会选择从头开始,因为这样才有可能找到完成项目的正确道路。

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    你真的理解LDO的输出电容吗!?

    你真的理解LDO的输出电容吗? 让我们一探究竟! 下图是一个PMOS LDO的基本原理框图,PMOS LDO工作原理,我在知乎中有详细介绍。...在输出部分,由于PCB走线会存在一定的寄生电阻R5和电感L1;LDO输入暂时选择5V直流+10mv方波的波形。 在输出电容C1未连接时,LDO输出波形是怎么样的呢?...下面红色为输出电压交流部分的波形,绿色是输出电流。可以看到有明显的震荡。...第二个图是系统的响应情况,大约在2.1Mhz时,系统增益会明显增加,这里的解释是:电路中的2.1Mhz相关的频率分量,会被LDO放大,进而使得输出异常。...当我们加入输出电容C1时,电路如下,虽然只增加了一个10uf的电容,但是对电路的响应有明显的改善。

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    【C语言指南】关于进制在输出时的转换

    所以理解和掌握进制的转换和使用尤为重要 输入输出格式参考文章 C语言printf()函数详解-CSDN博客 C语言scanf()函数详解-CSDN博客 注意事项 C语言中没有专门的八进制变量类型和十六进制变量类型...十进制整数作为八进制/十六进制输出 输出八进制整数的格式控制符为 %o(注意是字母o) 输出十六进制整数的格式控制符为 %x 或者 %X (小写x和大写X分别表示小写格式和大写十六进制) 八进制和十六进制默认输出时是不带进制符号的...(0 0x 和 0X),如果想要输出时带上进制符号,需要在百分号后面加上 # 标志,如%#o 表示输出带符号的八进制数字 例子——输出1234的八进制和十六进制形式(带进制符号) #include<stdio.h...或 %u(只有正数的整型) 输出十六进制整数的格式控制符为 %x 或者 %X (小写x和大写X分别表示小写格式和大写十六进制) 十六进制默认输出时是不带进制符号的( 0x 和 0X),如果想要输出时带上进制符号...%o(注意是字母o) 输出十进制整数的格式控制符为 %d 或 %u(只有正数的整型) 八进制和十六进制默认输出时是不带进制符号的(0 0x 和 0X),如果想要输出时带上进制符号,需要在百分号后面加上

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    一文理解JVM(内存、垃圾回收、性能优化)解决面试中遇到问题

    堆与栈的分离,使得堆中的内容可以被多个栈共享(也可以理解为多个线程访问同一个对象)。...该区域被所有线程共享,在虚拟机启动时创建,用来存放对象的实例,几乎所有的对象以及数组都在这里分配内存(栈上分配、标量替换优化技术的例外)。...参数,发生垃圾回收时打印内存回收日志,并且在进程退出时输出当前内存各区域的分配情况。...当eden区满时,使用复制算法进行gc,将存活对象复制到一个survivor区,当一个survivor区满时,将其存活对象复制到另一个区中,当对象存活时间大于某一阈值时,将其放入老年代。...3.4 GC日志 GC日志相关参数: -XX:+PrintGC:输出GC日志 -XX:+PrintGCDetails:输出GC的详细日志 -XX:+PrintGCTimeStamps:输出GC的时间戳(

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    卷积神经网络源码——最终输出部分的理解

    针对matlab版本的卷积神经网络的最终分类器(输出部分)的理解:   部分代码: '''cnnff''' net.fv = []; % 把最后一层得到的特征map拉成一条向量,...feedforward into output perceptrons if strcmp(net.layers{n}.objective, 'sigm') % 计算网络的最终输出值...* net.fv + repmat(net.ffb, 1, size(net.fv, 2))); '''cnntest''' net = cnnff(net, x); %前向传播得到输出...[~, a] = max(y); % 找到最大的期望输出对应的索引 bad = find(h ~= a); % 找到他们不相同的个数,也就是错误的次数 er = numel...(bad) / size(y, 2);   拿MNIST手写体的十种分类来举例, 单纯的提取出CNN输出特征向量的最大值在向量里的位置,位置对应于10个数字0~9   如向量L1=[0 0.9 0.1

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    MySQL: 揭开Binlog的神秘面纱,理解mysqlbinlog命令输出

    当我们使用mysqlbinlog工具以--verbose模式查看Binlog内容时,可能会看到一些看似复杂的输出。在本文中,我们将逐步解析这些输出,理解它们的含义。 1....Binlog格式 首先,我们需要理解MySQL的Binlog有三种格式:Statement, Row和Mixed。在Row格式下,Binlog记录的是每条变更的行级详情,而不是SQL语句本身。 2....总结 通过mysqlbinlog工具和--verbose选项,我们可以深入探查MySQL的Binlog,理解数据变更的具体细节。...虽然Row格式的Binlog可能初看起来很难理解,但通过逐行分析,我们可以清晰地看到每个数据变更的详细信息。...随着对MySQL内部工作机制的理解加深,我们将能够更好地利用Binlog来诊断问题,恢复数据,或优化数据库性能。

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    理解Pytorch中LSTM的输入输出参数含义

    MLP好理解,CNN也好理解,但Recurrent NNs,就是无法搞清楚里面的拓扑结构,跟MLP联系不上。 先看看MLP,很好理解,就是一张网络清楚地显示了张量流向。...mlp然后CNN也好理解,跟MLP无差若干,只是权重运算由 * 变为 \otimes 。CNN是这样的拓扑: ?...输出 O_i^t 理解无异,可以看到每个时序的输出节点数是等于隐藏节点数的。注意,红色的箭头指向仅仅表示数据流动方向,并不是表示隐藏层之间相连。 再结合一个操作实例说明。...简单理解就是每次传入RNN的句子长度为 l ,换句话就是RNN横向长度为 l step7, get output: 看图,每个time_step都是可以输出当前时序 t 的隐状态 h_i^t ;但整体...RNN的输出 O_i^t 是在最后一个time_step t=l 时获取,才是完整的最终结果。

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