爆款云主机2核4G限时秒杀,88元/年起!
查看详情

活动

天翼云最新优惠活动,涵盖免费试用,产品折扣等,助您降本增效!
热门活动
  • 618智算钜惠季 爆款云主机2核4G限时秒杀,88元/年起!
  • 免费体验DeepSeek,上天翼云息壤 NEW 新老用户均可免费体验2500万Tokens,限时两周
  • 云上钜惠 HOT 爆款云主机全场特惠,更有万元锦鲤券等你来领!
  • 算力套餐 HOT 让算力触手可及
  • 天翼云脑AOne NEW 连接、保护、办公,All-in-One!
  • 中小企业应用上云专场 产品组合下单即享折上9折起,助力企业快速上云
  • 息壤高校钜惠活动 NEW 天翼云息壤杯高校AI大赛,数款产品享受线上订购超值特惠
  • 天翼云电脑专场 HOT 移动办公新选择,爆款4核8G畅享1年3.5折起,快来抢购!
  • 天翼云奖励推广计划 加入成为云推官,推荐新用户注册下单得现金奖励
免费活动
  • 免费试用中心 HOT 多款云产品免费试用,快来开启云上之旅
  • 天翼云用户体验官 NEW 您的洞察,重塑科技边界

智算服务

打造统一的产品能力,实现算网调度、训练推理、技术架构、资源管理一体化智算服务
智算云(DeepSeek专区)
科研助手
  • 算力商城
  • 应用商城
  • 开发机
  • 并行计算
算力互联调度平台
  • 应用市场
  • 算力市场
  • 算力调度推荐
一站式智算服务平台
  • 模型广场
  • 体验中心
  • 服务接入
智算一体机
  • 智算一体机
大模型
  • DeepSeek-R1-昇腾版(671B)
  • DeepSeek-R1-英伟达版(671B)
  • DeepSeek-V3-昇腾版(671B)
  • DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B
  • DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B
  • Qwen2-72B-Instruct
  • StableDiffusion-V2.1
  • TeleChat-12B

应用商城

天翼云精选行业优秀合作伙伴及千余款商品,提供一站式云上应用服务
进入甄选商城进入云市场创新解决方案
办公协同
  • WPS云文档
  • 安全邮箱
  • EMM手机管家
  • 智能商业平台
财务管理
  • 工资条
  • 税务风控云
企业应用
  • 翼信息化运维服务
  • 翼视频云归档解决方案
工业能源
  • 智慧工厂_生产流程管理解决方案
  • 智慧工地
建站工具
  • SSL证书
  • 新域名服务
网络工具
  • 翼云加速
灾备迁移
  • 云管家2.0
  • 翼备份
资源管理
  • 全栈混合云敏捷版(软件)
  • 全栈混合云敏捷版(一体机)
行业应用
  • 翼电子教室
  • 翼智慧显示一体化解决方案

合作伙伴

天翼云携手合作伙伴,共创云上生态,合作共赢
天翼云生态合作中心
  • 天翼云生态合作中心
天翼云渠道合作伙伴
  • 天翼云代理渠道合作伙伴
天翼云服务合作伙伴
  • 天翼云集成商交付能力认证
天翼云应用合作伙伴
  • 天翼云云市场合作伙伴
  • 天翼云甄选商城合作伙伴
天翼云技术合作伙伴
  • 天翼云OpenAPI中心
  • 天翼云EasyCoding平台
天翼云培训认证
  • 天翼云学堂
  • 天翼云市场商学院
天翼云合作计划
  • 云汇计划
天翼云东升计划
  • 适配中心
  • 东升计划
  • 适配互认证

开发者

开发者相关功能入口汇聚
技术社区
  • 专栏文章
  • 互动问答
  • 技术视频
资源与工具
  • OpenAPI中心
开放能力
  • EasyCoding敏捷开发平台
培训与认证
  • 天翼云学堂
  • 天翼云认证
魔乐社区
  • 魔乐社区

支持与服务

为您提供全方位支持与服务,全流程技术保障,助您轻松上云,安全无忧
文档与工具
  • 文档中心
  • 新手上云
  • 自助服务
  • OpenAPI中心
定价
  • 价格计算器
  • 定价策略
基础服务
  • 售前咨询
  • 在线支持
  • 在线支持
  • 工单服务
  • 建议与反馈
  • 用户体验官
  • 服务保障
  • 客户公告
  • 会员中心
增值服务
  • 红心服务
  • 首保服务
  • 客户支持计划
  • 专家技术服务
  • 备案管家

了解天翼云

天翼云秉承央企使命,致力于成为数字经济主力军,投身科技强国伟大事业,为用户提供安全、普惠云服务
品牌介绍
  • 关于天翼云
  • 智算云
  • 天翼云4.0
  • 新闻资讯
  • 天翼云APP
基础设施
  • 全球基础设施
  • 信任中心
最佳实践
  • 精选案例
  • 超级探访
  • 云杂志
  • 分析师和白皮书
  • 天翼云·创新直播间
市场活动
  • 2025智能云生态大会
  • 2024智算云生态大会
  • 2023云生态大会
  • 2022云生态大会
  • 天翼云中国行
天翼云
  • 活动
  • 智算服务
  • 产品
  • 解决方案
  • 应用商城
  • 合作伙伴
  • 开发者
  • 支持与服务
  • 了解天翼云
      • 文档
      • 控制中心
      • 备案
      • 管理中心

      【数据结构】C语言实现共享栈

      首页 知识中心 软件开发 文章详情页

      【数据结构】C语言实现共享栈

      2024-12-05 08:53:35 阅读次数:20

      入栈,共享

      共享栈通过C语言实现

      【数据结构】C语言实现共享栈

      导言

      大家好,很高兴又和大家见面啦!!! 在上一篇内容中,我们介绍了如何通过C语言实现顺序栈,并且在介绍顺序栈的进栈操作时有提到过我们可以通过选择数组的首元素或者尾元素作为栈底,来进行栈的创建,以及栈的另一种形式——链栈。

      根据前面的介绍,我们知道了顺序栈是通过静态数组进行实现的,既然是静态数组,那么它对应的空间大小就是不可被改变的。由于顺序栈的空间限制,当我们入栈的元素个数超过顺序栈的空间大小时,就会造成栈溢出的问题,我们为了避免出现栈溢出的情况,我们可以通过两种方式来进行栈的创建:

      1. 可以选择在申请空间时申请一个足够大的空间;
      2. 可以创建一个动态的链栈;

      在今天的内容中我们将来详细介绍一下应该如何通过C语言来实现共享栈;

      一、共享栈

      为了解决栈溢出的问题,当我们选择通过申请一个足够大的空间时,势必就会造成内容空间的浪费,为了合理的解决这个问题,我们则可以根据栈在创建时的栈底选择不同,在同一个空间上创建两个栈,这个空间就被称为共享栈,如下图所示:

      【数据结构】C语言实现共享栈

      从图中可以看到在共享栈中,一个栈的栈底选择的是数组的首元素,一个栈的栈底选择的是数组的尾元素,它们对应的下标一个是0,一个是MaxSize-1。

      1.1 共享栈的初始化

      根据共享栈的结构,我们在初始化时,可以分别初始化为-1和MaxSize,也可以初始化为0和MaxSize-1,如下所示:

      //共享栈的数据类型
      #define MaxSize 10//定义空间存储的最大元素
      typedef struct SqStack {
      	int data[MaxSize];//存储数据的静态数组
      	int top_a;//栈a的栈顶指针
      	int top_b;//栈b的栈顶指针
      }SqStack;
      //初始化共享栈
      void InitStack(SqStack* S) {
      	assert(S);//通过断言来对指针进行判空
      	S->top_a = -1;//将栈a的栈顶指针初始化为-1
      	S->top_b = MaxSize;//将栈b的栈顶指针初始化为MaxSize
      }

      这里为了方便演示,我是定义的一个整型共享栈,站内能存储的是整型数据类型的数据元素。在初始化阶段,我这里是将其初始化为-1和MaxSize,当然也可以初始化为0和MaxSize-1,这里我就不演示了,大家可以自行下去尝试一下。

      1.2 共享栈的判空

      完成初始化后,我们要对其进行判空操作的话则是同时判断两个栈顶指针的值,如下所示:

      //共享栈的判空
      bool EmptyStack(SqStack S) {
      	if (_a == -1 && _b == MaxSize)
      		return true;
      	return false;
      }

      在初始化阶段我们是通过assert来进行问题反馈,因此可以对函数的返回类型设置为void,在进行判空操作时,我们是通过函数的返回值来进行判断,所以这里通过分支语句来对不同的返回值做出对应的提示;

      1.3 共享栈的入栈

      当我要对共享栈进行入栈操作时,可以有多种实现方式:

      1. 对两个栈同时进行入栈操作;
      2. 对两个栈依次进行入栈操作;

      这里我给大家演示一下对两个栈依次进行入栈操作应该如何实现,如下所示:

      //共享栈的入栈操作
      int Push(SqStack* S, int x, char flag) {
      	if (!S)
      		return 3;
      	if(S->top_a + 1 == S->top_b)
      		return 0;
      	if (flag == 'a') {
      		S->data[++S->top_a] = x;
      	}
      	else if (flag == 'b') {
      		S->data[--S->top_b] = x;
      	}
      	else
      		return 2;
      	return 1;
      }

      为了更加直观的收到函数的反馈,这里我们可以通过将函数的返回值以0,1,2,3这三个值来进行反馈,主函数中通过分支语句来判断返回值,以此给出不同的反馈,下面我们就来介绍一下这些返回值的作用;

      1.3.1 空指针

      在进行编码时,对于空指针的问题我们一定要注意,在入栈操作中,我们是要对共享栈进行修改,所以此时的传参为传址传参,正常情况下,我们都是会将栈的起始地址传过去,但是为了避免出现问题,我们则需要对指针进行判空,如果此时的指针为空指针时,那说明我们并没有将需要修改的栈传给函数,此时就可以通过返回值来提醒使用者,如下所示:

      【数据结构】C语言实现共享栈

      可以看到,当我们传入的指针为空指针时,此时函数就会返回3,在switc语句中,3并不属于0,1,2这三者中的任意一种情况,因此,语句会执行default语句,此时我们就可以根据对应的提示来进行代码的检测,并对问题进行修改;

      1.3.2 满栈

      相比于单个的顺序栈,共享栈在进行入栈前对满栈的判断则是两个栈顶元素相邻,如下所示:

      【数据结构】C语言实现共享栈

      从图中可以看到,当共享栈的两个栈顶元素相邻时,它们对应的栈顶指针也相邻,因此指针之间的差值为1,也就是说当两个栈顶指针相差1时,此时我们是无法继续进行入栈操作的,这时我们可以通过返回0值来告诉使用者此时已经满栈了,并通过返回值结束入栈操作;

      1.3.3 入栈空间错误

      为了能更加精准的将元素存入对应的栈空间内,这里我们是通过一个标志变量来执行,当标志为'a'时,说明我们此时要存入的是栈a,当标志为'b'时,说明我们此时要存入的是栈b,但是当标志为其它内容时,我们需要给用户提示,说明输入空间有误,如下所示:

      【数据结构】C语言实现共享栈

      从测试结果中我们可以看到,当我们输入'c'时,此时的标志既不是'a'也不是'b',所以函数返回值为2,回到主函数后,会执行返回值为2的对应语句,这时程序会提示我们入栈空间输入错误,请重新输入,通过提示,我们就能知道应该如何正确输入了;

      1.3.4 正常入栈

      当我们传参正确、栈未满且空间都正确时,此时函数返回值为1,这样我们可以一直进行输入,知道满栈为止,如下所示:

      【数据结构】C语言实现共享栈

      从测试结果中我们可以看到,正常情况下栈是只能存储10个元素的,也就是当栈a入栈4个元素后,栈b只能入栈6个元素,这里当我们对栈b已经入栈了6个元素后,还想入栈第7个元素时,此时程序就会提示,已经满栈,并退出循环;

      1.3.5 小结

      对于共享栈的入栈操作我们就介绍完了,通过这里演示的代码我们可以看到,此时咱们算法是有很强的健壮性的,可以根据不同的问题给出不同的反馈。当然,在实际操作中肯定不会像我这样去进行编写代码,我们需要根据具体的情况来对代码进行相应的调整,这里我们只要保证操作的逻辑没有发生改变就行。

      1.4 共享栈的查找

      对于共享栈而言,我们要查找栈顶指针的话也是需要指明查找的对象,因此,我们可以依然可以通过标志变量进行指定,如下所示:

      //共享栈的栈顶查找
      int GetTop(SqStack S, char flag,int* x) {
      	assert(x);
      	if (flag == 'a') {
      		if (_a != -1)
      			*x = S.data[_a];
      		return _a;
      	}
      	else if (flag == 'b') {
      		if (_b != MaxSize)
      			*x = S.data[_b];
      		return _b;
      	}
      	else
      		return MaxSize + 1;
      }

      由于查找栈顶后,我们还需要将栈顶元素带回到主函数中,因此存储数据的变量我们选择的是通过传址的方式进行传参,并通过指针接收,这里我们可以直接通过assert断言来对指针x进行判空操作;

      相比于正常的顺序栈而言,共享栈在进行栈顶查找时,我们通过标志变量来判断查找的对象,并通过判断查找对象的栈顶指针的位置来决定是否将该位置存储的值带回;

      对应的主函数中,我们则可以根据函数对应的返回值来给出对应的反馈,如下所示:

      printf("请输入要查询的栈空间<a/b>:>");
      	scanf("%c", &flag);
      	int top = GetTop(S, flag, &x);
      	switch (top) {
      	case -1:
      		printf("栈%c为空栈\n", flag);
      		break;
      	case MaxSize:
      		printf("栈%c为空栈\n", flag);
      		break;
      	case MaxSize + 1:
      		printf("共享栈中没有栈%c\n", flag);
      		break;
      	default:
      		printf("栈%c的栈顶为%d,栈顶元素为%d\n", flag, top, x);
      		break;
      	}

      在共享栈中栈a的栈顶指针的取值范围是-1~MaxSize-1,栈b的栈顶指针的取值范围是MaxSize~0,因此返回值为-1与返回值为MaxSize以及返回值为MaxSize+1这三种情况都是唯一的,所以我们在switch语句中只需要将这三者单独罗列出来即可,对其它的情况我们只需要正常打印就行;

      1.5 共享栈的出栈

      共享栈的出栈操作与入栈操作同理,都是需要根据指定出栈对象来完成出栈操作,因此,我们在出栈操作中同样需要增设一个标志变量来制定出栈的对象,如下所示:

      //共享栈的出栈
      int Pop(SqStack* S, char flag, int* x) {
      	assert(S && x);
      	if (flag == 'a') {
      		if (S->top_a != -1)
      			*x = S->data[S->top_a--];
      		return S->top_a;
      	}
      	else if (flag == 'b') {
      		if (S->top_b != MaxSize)
      			*x = S->data[S->top_b++];
      		return S->top_b;
      	}
      	else
      		return MaxSize + 1;
      }

      这里我是通过仿照查找栈顶指针的操作编写的代码,根据函数的返回值,我们在主函数中就可以编写以下代码:

      printf("请输入需要出栈的栈空间<a/b>:>");
      	scanf("%c", &flag);
      	top = Pop(&S, flag, &x);
      	switch (top) {
      	case -1:
      		printf("栈%c为空栈\n", flag);
      		break;
      	case MaxSize:
      		printf("栈%c为空栈\n", flag);
      		break;
      	case MaxSize + 1:
      		printf("共享栈中没有栈%c\n", flag);
      		break;
      	default:
      		printf("栈%c的已完成栈顶元素%d的出栈,此时的栈顶为%d\n", flag, x, top);
      		break;
      	}

      可以看到,此时我们只是对代码进行了一些小改动,反馈逻辑与栈顶指针的查找的反馈逻辑是一致的;

      1.6 共享栈的销毁

      共享栈的销毁我们则是通过在出栈的基础上加上一个循环,将所有的元素全部进行出栈即可,对应的代码如下所示:

      int des = 2;
      	while (des) {
      		printf("请输入需要出栈的栈空间<a/b>:>");
      		scanf("%c", &flag);
      		top = Pop(&S, flag, &x);
      		switch (top) {
      		case -1:
      			printf("栈%c为空栈\n", flag);
      			des--;
      			break;
      		case MaxSize:
      			printf("栈%c为空栈\n", flag);
      			des--;
      			break;
      		case MaxSize + 1:
      			printf("共享栈中没有栈%c\n", flag);
      			break;
      		default:
      			printf("栈%c的已完成栈顶元素%d的出栈,此时的栈顶为%d\n", flag, x, top);
      			break;
      		}
      		getchar();
      	}
      	printf("共享栈S已完成销毁\n");

      我这里的代码执行的销毁是手动进行元素的出栈,有兴趣的朋友也可以将其改为自动进行销毁操作。

      从循环的判断条件我们可以看到,此时除非两个栈都为空栈时,循环才会停止否则就会一直运行;在完成所有的元素弹出后,栈的空间回收我们只需要等待程序运行结束后自动回收即可。

      二、共享栈的实现演示

      为了节约时间,这里我将最大的元素个数修改为4,下面我们在来看一下具体的操作演示:

      【数据结构】C语言实现共享栈

      可以看到,此时我们已经成功实现了共享栈的所有操作,共享栈对应操作的代码如下所示,有需要的朋友自取:

      //共享栈的数据类型
      #define MaxSize 4//定义空间存储的最大元素
      typedef struct SqStack {
      	int data[MaxSize];//存储数据的静态数组
      	int top_a;//栈a的栈顶指针
      	int top_b;//栈b的栈顶指针
      }SqStack;
      //初始化共享栈
      void InitStack(SqStack* S) {
      	assert(S);//通过断言来对指针进行判空
      	S->top_a = -1;//将栈a的栈顶指针初始化为-1
      	S->top_b = MaxSize;//将栈b的栈顶指针初始化为MaxSize
      }
      //共享栈的判空
      bool EmptyStack(SqStack S) {
      	if (_a == -1 && _b == MaxSize)
      		return true;
      	return false;
      }
      //共享栈的入栈操作
      int Push(SqStack* S, int x, char flag) {
      	if (!S)
      		return 3;
      	if(S->top_a + 1 == S->top_b)
      		return 0;
      	if (flag == 'a') {
      		S->data[++S->top_a] = x;
      	}
      	else if (flag == 'b') {
      		S->data[--S->top_b] = x;
      	}
      	else
      		return 2;
      	return 1;
      }
      //共享栈的栈顶查找
      int GetTop(SqStack S, char flag,int* x) {
      	assert(x);
      	if (flag == 'a') {
      		if (_a != -1)
      			*x = S.data[_a];
      		return _a;
      	}
      	else if (flag == 'b') {
      		if (_b != MaxSize)
      			*x = S.data[_b];
      		return _b;
      	}
      	else
      		return MaxSize + 1;
      }
      //共享栈的出栈
      int Pop(SqStack* S, char flag, int* x) {
      	assert(S && x);
      	if (flag == 'a') {
      		if (S->top_a != -1)
      			*x = S->data[S->top_a--];
      		return S->top_a;
      	}
      	else if (flag == 'b') {
      		if (S->top_b != MaxSize)
      			*x = S->data[S->top_b++];
      		return S->top_b;
      	}
      	else
      		return MaxSize + 1;
      }
      int main() {
      	SqStack S;
      	InitStack(&S);//初始化共享栈
      	if (EmptyStack(S))
      		printf("共享栈为空栈\n");
      	else
      		printf("共享栈内有存入元素\n");
      	char flag = 0;
      	int x = 0;
      	int ret = 1;
      	while (ret == 1 || ret == 2) {
      		printf("请输入进行入栈的空间:>");
      		scanf("%c", &flag);
      		printf("请输入进行入栈的数据:>");
      		scanf("%d", &x);
      		ret = Push(&S, x, flag);
      		switch (ret)
      		{
      		case 0:
      			printf("共享栈已满栈\n");
      			break;
      		case 1:
      			break;
      		case 2:
      			printf("入栈的空间输入错误,请重新输入<a/b>\n");
      			break;
      		default:
      			printf("指针S为空指针\n");
      			break;
      		}
      		getchar();//读取输入缓冲区的\n避免对后面的输入造成干扰
      	}
      	printf("请输入要查询的栈空间<a/b>:>");
      	scanf("%c", &flag);
      	int top = GetTop(S, flag, &x);
      	switch (top) {
      	case -1:
      		printf("栈%c为空栈\n", flag);
      		break;
      	case MaxSize:
      		printf("栈%c为空栈\n", flag);
      		break;
      	case MaxSize + 1:
      		printf("共享栈中没有栈%c\n", flag);
      		break;
      	default:
      		printf("栈%c的栈顶为%d,栈顶元素为%d\n", flag, top, x);
      		break;
      	}
      	getchar();
      	int des = 2;
      	while (des) {
      		printf("请输入需要出栈的栈空间<a/b>:>");
      		scanf("%c", &flag);
      		top = Pop(&S, flag, &x);
      		switch (top) {
      		case -1:
      			printf("栈%c为空栈\n", flag);
      			des--;
      			break;
      		case MaxSize:
      			printf("栈%c为空栈\n", flag);
      			des--;
      			break;
      		case MaxSize + 1:
      			printf("共享栈中没有栈%c\n", flag);
      			break;
      		default:
      			printf("栈%c的已完成栈顶元素%d的出栈,此时的栈顶为%d\n", flag, x, top);
      			break;
      		}
      		getchar();
      	}
      	printf("共享栈S已完成销毁\n");
      	return 0;
      }
      版权声明:本文内容来自第三方投稿或授权转载,原文地址:https://blog.51cto.com/u_16231477/9257783,作者:蒙奇D索隆,版权归原作者所有。本网站转在其作品的目的在于传递更多信息,不拥有版权,亦不承担相应法律责任。如因作品内容、版权等问题需要同本网站联系,请发邮件至ctyunbbs@chinatelecom.cn沟通。

      上一篇:Java中的反射机制与动态类操作

      下一篇:Java中的自定义注解与元数据处理

      相关文章

      2025-05-09 08:51:09

      git学习(1)(简单概述、代码版本控制方式(集中/分布))

      git学习(1)(简单概述、代码版本控制方式(集中/分布))

      2025-05-09 08:51:09
      git , 一个 , 代码 , 共享 , 开发人员 , 服务器 , 版本
      2025-04-22 09:24:51

      有效括号

      有效括号

      2025-04-22 09:24:51
      false , 入栈 , 匹配 , 括号 , 返回
      2025-03-27 09:34:39

      开发者必读!MyBatis缓存你了解多少?

      在使用MyBatis的过程中,缓存一直是一个备受关注的话题。MyBatis提供了一级、二级和三级缓存,它们各自有着不同的特点和适用场景。

      2025-03-27 09:34:39
      MyBatis , 共享 , 缓存
      2025-03-10 09:52:54

      【practise】栈的压入和弹出序列

      【practise】栈的压入和弹出序列

      2025-03-10 09:52:54
      入栈 , 出栈 , 匹配 , 序列 , 队列 , 题目
      2025-03-10 09:52:47

      【practise】最小栈

      【practise】最小栈

      2025-03-10 09:52:47
      入栈 , 最小 , 示例 , 题目 , 题解
      2025-02-26 07:20:01

      Python 为了提升性能,竟运用了共享经济

      Python 为了提升性能,竟运用了共享经济

      2025-02-26 07:20:01
      Python , 元组 , 共享 , 内存 , 列表 , 对象
      2025-02-21 08:58:00

      【samba】Wodows同步Linux文件|搭建共享文件服务器——在windows上映射网络驱动器

      【samba】Wodows同步Linux文件|搭建共享文件服务器——在windows上映射网络驱动器

      2025-02-21 08:58:00
      centos7 , root , samba , 共享
      2025-02-19 09:04:11

      经典面试题-volatile的作用

      经典面试题-volatile的作用

      2025-02-19 09:04:11
      volatile , 优化 , 共享 , 变量 , 指令 , 线程
      2025-02-14 08:29:26

      数据结构线性表——栈

      栈,其实是一种特殊的线性表,他只允许在线性表固定的一端进行插入和删除元素的操作。

      2025-02-14 08:29:26
      入栈 , 出栈 , 操作 , 数据 , 数组 , 栈顶
      2025-01-07 09:46:24

      软件设计模式系列之十三——享元模式

      享元模式(Flyweight Pattern)是一种结构型设计模式,它旨在减少内存占用或计算开销,通过共享大量细粒度对象来提高系统的性能。这种模式适用于存在大量相似对象实例,但它们的状态可以外部化(extrinsic),并且可以在多个对象之间共享的情况。

      2025-01-07 09:46:24
      共享 , 创建 , 字符串 , 对象 , 模式 , 状态
      查看更多
      推荐标签

      作者介绍

      天翼云小翼
      天翼云用户

      文章

      33561

      阅读量

      5255440

      查看更多

      最新文章

      git学习(1)(简单概述、代码版本控制方式(集中/分布))

      2025-05-09 08:51:09

      开发者必读!MyBatis缓存你了解多少?

      2025-03-27 09:34:39

      Python 为了提升性能,竟运用了共享经济

      2025-02-26 07:20:01

      经典面试题-volatile的作用

      2025-02-19 09:04:11

      软件设计模式系列之十三——享元模式

      2025-01-07 09:46:24

      Redis实现登录(基于session)

      2024-12-24 10:19:23

      查看更多

      热门文章

      C++数据结构04--顺序栈的实现

      2023-02-21 10:21:54

      变量的线程安全分析(一)

      2024-12-11 06:24:14

      C++并发编程练习11 “互斥量”

      2024-12-11 06:24:38

      协程(coroutine)的原理和使用

      2024-12-05 08:50:06

      Redis实现登录(基于session)

      2024-12-24 10:19:23

      软件设计模式系列之十三——享元模式

      2025-01-07 09:46:24

      查看更多

      热门标签

      java Java python 编程开发 代码 开发语言 算法 线程 Python html 数组 C++ 元素 javascript c++
      查看更多

      相关产品

      弹性云主机

      随时自助获取、弹性伸缩的云服务器资源

      天翼云电脑(公众版)

      便捷、安全、高效的云电脑服务

      对象存储

      高品质、低成本的云上存储服务

      云硬盘

      为云上计算资源提供持久性块存储

      查看更多

      随机文章

      软件设计模式系列之十三——享元模式

      C++并发编程练习11 “互斥量”

      开发者必读!MyBatis缓存你了解多少?

      git学习(1)(简单概述、代码版本控制方式(集中/分布))

      C++数据结构04--顺序栈的实现

      Redis实现登录(基于session)

      • 7*24小时售后
      • 无忧退款
      • 免费备案
      • 专家服务
      售前咨询热线
      400-810-9889转1
      关注天翼云
      • 旗舰店
      • 天翼云APP
      • 天翼云微信公众号
      服务与支持
      • 备案中心
      • 售前咨询
      • 智能客服
      • 自助服务
      • 工单管理
      • 客户公告
      • 涉诈举报
      账户管理
      • 管理中心
      • 订单管理
      • 余额管理
      • 发票管理
      • 充值汇款
      • 续费管理
      快速入口
      • 天翼云旗舰店
      • 文档中心
      • 最新活动
      • 免费试用
      • 信任中心
      • 天翼云学堂
      云网生态
      • 甄选商城
      • 渠道合作
      • 云市场合作
      了解天翼云
      • 关于天翼云
      • 天翼云APP
      • 服务案例
      • 新闻资讯
      • 联系我们
      热门产品
      • 云电脑
      • 弹性云主机
      • 云电脑政企版
      • 天翼云手机
      • 云数据库
      • 对象存储
      • 云硬盘
      • Web应用防火墙
      • 服务器安全卫士
      • CDN加速
      热门推荐
      • 云服务备份
      • 边缘安全加速平台
      • 全站加速
      • 安全加速
      • 云服务器
      • 云主机
      • 智能边缘云
      • 应用编排服务
      • 微服务引擎
      • 共享流量包
      更多推荐
      • web应用防火墙
      • 密钥管理
      • 等保咨询
      • 安全专区
      • 应用运维管理
      • 云日志服务
      • 文档数据库服务
      • 云搜索服务
      • 数据湖探索
      • 数据仓库服务
      友情链接
      • 中国电信集团
      • 189邮箱
      • 天翼企业云盘
      • 天翼云盘
      ©2025 天翼云科技有限公司版权所有 增值电信业务经营许可证A2.B1.B2-20090001
      公司地址:北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层205-32室
      • 用户协议
      • 隐私政策
      • 个人信息保护
      • 法律声明
      备案 京公网安备11010802043424号 京ICP备 2021034386号