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2月前
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来自: 计算巢
什么是IOC,DI
IOC(控制反转)通过依赖注入实现对象管理和解耦,DI则作为其实现手段,通过构造器、Setter或注解注入依赖。
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2月前
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来自: 计算巢
SpringMvC的执行流程
客户端发送HTTP请求,Spring MVC的前端控制器DispatcherServlet接收请求并调用HandlerMapper进行映射,返回包含Controller和拦截器的执行链。控制器执行逻辑后返回ModelAndView,前端控制器再调用ViewResolver解析视图并渲染HTML页面,最终返回给客户端。
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2月前
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来自: 计算巢
高维结构投影系列(四):从弦理论到M理论:有点盲人摸象
本文探讨现代物理统一理论的困境,指出弦理论、M理论等或如“盲人摸象”,从不同维度投影描述同一高维结构。看似复杂的多维理论,实为低维语言对高维张力体的不完整表达。真正的突破,或在于理解宇宙的“投影机制”本身。
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2月前
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来自: 计算巢
高维结构投影系列(二):纠缠与对称:被误解的非局域性
量子纠缠为何能瞬间响应?电荷为何完美对称?本文提出全新视角:这些现象并非巧合或超光速通信,而是源于“高维结构未断连”。纠缠粒子看似分离,实为高维整体的投影;电荷对称则是结构对偶映射的结果。所谓非局域性与对称性,不过是高维张力结构在三维空间中的几何协同效应。我们所见的粒子与力,或是这张力网络中的节点与耦合。
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2月前
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来自: 计算巢
高维结构投影系列(一):波函数与弦:万象的压缩容器
波函数与弦理论看似分属不同领域,实则揭示同一宇宙奥秘:用极简结构承载无限可能。波函数展现态空间的概率压缩,弦振动呈现粒子谱的展开选择。二者皆为高维结构的投影机制——一个映射态空间,一个映射谱空间。现实并非粒子碰撞,而是结构压缩与展开的选定分支。宇宙或是一套“压缩—展开”系统,现实只是可能性之海中被观测选中的片段。
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2月前
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来自: 计算巢
Java 面试实操指南与最新技术结合的实战攻略
本指南涵盖Java 17+新特性、Spring Boot 3微服务、响应式编程、容器化部署与数据缓存实操,结合代码案例解析高频面试技术点,助你掌握最新Java技术栈,提升实战能力,轻松应对Java中高级岗位面试。
BBU池机房GPS时钟同步系统解决方案
BBU池机房GPS时钟同步系统通过有源分配单元实现多台BBU共享天线,解决传统方案施工难、成本高的问题。系统由主机和从机构成,支持主备切换与多路信号分配,提升楼顶利用率,降低建设维护成本60%以上,广泛应用于无线基站时钟同步领域。
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2月前
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为什么宇宙要选择“叠加态”?——从薛定谔的猫聊到宇宙的生成逻辑
量子力学中的叠加态并非设计缺陷,而是宇宙高效运作的关键。它以最少资源承载最多可能性,允许动态生成现实,而非预设一切。叠加态为信息压缩、启动成本与自由意志提供基础,是宇宙演化的底层机制。
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2月前
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Java项目实战(图书管理系统)
本项目为简易图书管理系统,实现图书增删改查、用户借阅归还及基础用户管理功能。采用Java语言,结合MySQL数据库与MVC架构,涵盖JDBC、Servlet、JSP等技术,适合初学者学习Java Web开发流程与项目结构设计。
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