给定一个二进制数组, 计算其中最大连续1的个数。
示例 1:
输入: [1,1,0,1,1,1] 输出: 3 解释: 开头的两位和最后的三位都是连续1,所以最大连续1的个数是 3.
注意:
- 输入的数组只包含
0
和1
。 - 输入数组的长度是正整数,且不超过 10,000。
class Solution { public: static int findMaxConsecutiveOnes(vector<int> &nums) { int max = 0, num = 0; for (int i : nums) { if (i == 1) num++; else num = 0; if (max < num) max = num; } return max; } };
给出一个 32 位的有符号整数,你需要将这个整数中每位上的数字进行反转。
示例 1:
输入: 123 输出: 321
示例 2:
输入: -123 输出: -321
示例 3:
输入: 120 输出: 21
注意:
假设我们的环境只能存储得下 32 位的有符号整数,则其数值范围为 [-2^31, 2^31 − 1]。请根据这个假设,如果反转后整数溢出那么就返回 0。
class Solution { public: int reverse(int x) { long long sum = 0, num = x; int flag = 1; if (num < 0) { flag = -1; num = -num; } while (num > 0) { sum = sum * 10 + num % 10; num /= 10; } if (sum > pow(2, 31)) { return 0; } return flag * sum; } };
给出两个 非空 的链表用来表示两个非负的整数。其中,它们各自的位数是按照 逆序 的方式存储的,并且它们的每个节点只能存储 一位 数字。
如果,我们将这两个数相加起来,则会返回一个新的链表来表示它们的和。
您可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。
示例:
输入:(2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4) 输出:7 -> 0 -> 8 原因:342 + 465 = 807
class Solution { public: ListNode *addTwoNumbers(ListNode *l1, ListNode *l2) { ListNode *link1 = l1, *link2 = l2; int y = 0; ListNode *ans = new ListNode(0), *head = ans; while (link1 && link2) { ans->next = new ListNode((link1->val + link2->val + y) % 10); ans = ans->next; y = (link1->val + link2->val + y) / 10; link1 = link1->next; link2 = link2->next; } if (link1) { while (link1) { ans->next = new ListNode((link1->val + y) % 10); ans = ans->next; y = (link1->val + y) / 10; link1 = link1->next; } } if (link2) { while (link2) { ans->next = new ListNode((link2->val + y) % 10); ans = ans->next; y = (link2->val + y) / 10; link2 = link2->next; } } if (y != 0) { ans->next = new ListNode(y); } return head->next; } };
给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值的那 两个 整数,并返回他们的数组下标。
你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,你不能重复利用这个数组中同样的元素。
示例:
给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9 因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9 所以返回 [0, 1]
class Solution { public: vector<int> twoSum(vector<int> &nums, int target) { vector<int> ans; map<int, int> num; for (int x = 0; x < nums.size(); x++) { num.insert(pair<int, int>(nums[x], x)); } for (int x = 0; x < nums.size(); x++) { int key = target - nums[x]; if (num.count(key) == 1 && x != num.find(x)->second) { ans.push_back(x); ans.push_back(num.find(x)->second); return ans; } } return ans; } };
来体验一下HTTPS版本的正方教务? https://gdjw.huhaorui.com/jwglxt

不知道你在使用正方教务时,有没有注意过这个“不安全”的标记。我们的正方教务,使用了基础的HTTP协议,这会将你提交的用户名和密码直接暴露在网络上,增加被攻击的风险。

作为HTTP的继任者,HTTPS协议很好的解决了这个安全性问题。但是,由于种种原因,很多网站并没有使用HTTPS协议。这就给了局域网里的攻击者很大的机会,可以借此盗取你的登陆信息。在“攻击更多的出现在局域网”这个观点下,做好本地到Internet的安全显得格外重要。显而易见的,使用隧道技术可以很容易的实现这个需求,在一台值得信任的服务器上搭建一个虚拟专用网服务器,使用VPN技术连接到你的服务器,并进行web访问,可以极大程度减少局域网内被攻击的可能性。但是,VPN技术会转发你所有的流量,可能会产生其他的问题。
所以,使用服务器进行反向代理就成为了一个很好的想法。
在这里,我使用了一台装载了宝塔面板的阿里云服务器。宝塔面板是一个简单好用的服务器运维面板。

首先,创建一个静态的网页,用于进行反向代理。

接下来,使用宝塔的一键申请功能申请 Let's Encrypt的免费证书。SSL证书是HTTPS协议必须的东西,用于确认网站真实性以及保证信息传输的机密性。获得了SSL证书后,我们就可以使用HTTPS协议与你的服务器建立连接了。

这时候打开你的网站,应该就可以看到创建成功的通知,并且,浏览器的网址栏左侧就出现了一把挂锁的图标,说明你使用了HTTPS协议。
接下来,我们要配置反向代理。

在反向代理界面新建一个反向代理,代理到正方教务的服务器http://www.gdjw.zjut.edu.cn。点击保存后,打开自己的网站,一个使用HTTPS协议的教务系统就出现了。

PS:配置一下反向代理的文本替换,会有惊喜哟

当然,现在服务器到正方服务器这一段使用的还是HTTP协议,但是,局域网攻击者已经对此无能为力了。想要彻底的安全,只能等正方教务彻底部署HTTPS咯。