30张图带你彻底理解红黑树

article/2025/6/17 15:17:23

写在前面

当在10亿数据中只需要进行10几次比较就能查找到目标时,不禁感叹编程之魅力!人类之伟大呀!—— 学红黑树有感。

终于,在学习了几天的红黑树相关的知识后,我想把我所学所想和所感分享给大家。红黑树是一种比较难的数据结构,要完全搞懂非常耗时耗力,红黑树怎么自平衡?什么时候需要左旋或右旋?插入和删除破坏了树的平衡后怎么处理?等等一连串的问题在学习前困扰着我。如果你在学习过程中也会存在我的疑问,那么本文对你会有帮助,本文帮助你全面、彻底地理解红黑树!

本文将通过图文的方式讲解红黑树的知识点,并且不会涉及到任何代码,相信我,在懂得红黑树实现原理前,看代码会一头雾水的,当原理懂了,代码也就按部就班写而已,没任何难度。

阅读本文你需具备知识点:

  • 二叉查找树
  • 完美平衡二叉树

事不宜迟,让我们进入正题吧。

正文

红黑树也是二叉查找树,我们知道,二叉查找树这一数据结构并不难,而红黑树之所以难是难在它是自平衡的二叉查找树,在进行插入和删除等可能会破坏树的平衡的操作时,需要重新自处理达到平衡状态。现在在脑海想下怎么实现?是不是太多情景需要考虑了?啧啧,先别急,通过本文的学习后,你会觉得,其实也不过如此而已。好吧,我们先来看下红黑树的定义和一些基本性质。

红黑树定义和性质

红黑树是一种含有红黑结点并能自平衡的二叉查找树。它必须满足下面性质:

  • 性质1:每个节点要么是黑色,要么是红色。
  • 性质2:根节点是黑色。
  • 性质3:每个叶子节点(NIL)是黑色。
  • 性质4:每个红色结点的两个子结点一定都是黑色。
  • 性质5:任意一结点到每个叶子结点的路径都包含数量相同的黑结点。

从性质5又可以推出:

  • 性质5.1:如果一个结点存在黑子结点,那么该结点肯定有两个子结点

图1就是一颗简单的红黑树。其中Nil为叶子结点,并且它是黑色的。(值得提醒注意的是,在Java中,叶子结点是为的结点。)

图1 一颗简单的红黑树

红黑树并不是一个完美平衡二叉查找树,从图1可以看到,根结点P的左子树显然比右子树高,但左子树和右子树的黑结点的层数是相等的,也即任意一个结点到到每个叶子结点的路径都包含数量相同的黑结点(性质5)。所以我们叫红黑树这种平衡为黑色完美平衡

介绍到此,为了后面讲解不至于混淆,我们还需要来约定下红黑树一些结点的叫法,如图2所示。

图2 结点叫法约定

我们把正在处理(遍历)的结点叫做当前结点,如图2中的D,它的父亲叫做父结点,它的父亲的另外一个子结点叫做兄弟结点,父亲的父亲叫做祖父结点。

前面讲到红黑树能自平衡,它靠的是什么?三种操作:左旋、右旋和变色。

  • 左旋:以某个结点作为支点(旋转结点),其右子结点变为旋转结点的父结点,右子结点的左子结点变为旋转结点的右子结点,左子结点保持不变。如图3。
  • 右旋:以某个结点作为支点(旋转结点),其左子结点变为旋转结点的父结点,左子结点的右子结点变为旋转结点的左子结点,右子结点保持不变。如图4。
  • 变色:结点的颜色由红变黑或由黑变红。

图3 左旋

图4 右旋

上面所说的旋转结点也即旋转的支点,图4和图5中的P结点。

我们先忽略颜色,可以看到旋转操作不会影响旋转结点的父结点,父结点以上的结构还是保持不变的。

左旋只影响旋转结点和其右子树的结构,把右子树的结点往左子树挪了。

右旋只影响旋转结点和其左子树的结构,把左子树的结点往右子树挪了。

所以旋转操作是局部的。另外可以看出旋转能保持红黑树平衡的一些端详了:当一边子树的结点少了,那么向另外一边子树“借”一些结点;当一边子树的结点多了,那么向另外一边子树“租”一些结点。

但要保持红黑树的性质,结点不能乱挪,还得靠变色了。怎么变?具体情景又不同变法,后面会具体讲到,现在只需要记住红黑树总是通过旋转和变色达到自平衡

balabala了这么多,相信你对红黑树有一定印象了,那么现在来考考你:

思考题1:黑结点可以同时包含一个红子结点和一个黑子结点吗?(答案见文末)

接下来先讲解红黑树的查找热热身。

红黑树查找

因为红黑树是一颗二叉平衡树,并且查找不会破坏树的平衡,所以查找跟二叉平衡树的查找无异:

  1. 从根结点开始查找,把根结点设置为当前结点;
  2. 若当前结点为空,返回;
  3. 若当前结点不为空,用当前结点的key跟查找key作比较;
  4. 若当前结点key等于查找key,那么该key就是查找目标,返回当前结点;
  5. 若当前结点key大于查找key,把当前结点的左子结点设置为当前结点,重复步骤2;
  6. 若当前结点key小于查找key,把当前结点的右子结点设置为当前结点,重复步骤2;

如图5所示。

图5 二叉树查找流程图

非常简单,但简单不代表它效率不好。正由于红黑树总保持黑色完美平衡,所以它的查找最坏时间复杂度为O(2lgN),也即整颗树刚好红黑相隔的时候。能有这么好的查找效率得益于红黑树自平衡的特性,而这背后的付出,红黑树的插入操作功不可没~

红黑树插入

插入操作包括两部分工作:一查找插入的位置;二插入后自平衡。查找插入的父结点很简单,跟查找操作区别不大:

  1. 从根结点开始查找;
  2. 若根结点为空,那么插入结点作为根结点,结束。
  3. 若根结点不为空,那么把根结点作为当前结点;
  4. 若当前结点为,返回当前结点的父结点,结束。
  5. 若当前结点key等于查找key,那么该key所在结点就是插入结点,更新结点的值,结束。
  6. 若当前结点key大于查找key,把当前结点的左子结点设置为当前结点,重复步骤4;
  7. 若当前结点key小于查找key,把当前结点的右子结点设置为当前结点,重复步骤4;

如图6所示。

图6 红黑树插入位置查找

ok,插入位置已经找到,把插入结点放到正确的位置就可以啦,但插入结点是应该是什么颜色呢?答案是红色。理由很简单,红色在父结点(如果存在)为黑色结点时,红黑树的黑色平衡没被破坏,不需要做自平衡操作。但如果插入结点是黑色,那么插入位置所在的子树黑色结点总是多1,必须做自平衡。

所有插入情景如图7所示。

图7 红黑树插入情景

嗯,插入情景很多呢,8种插入情景!但情景1、2和3的处理很简单,而情景4.2和情景4.3只是方向反转而已,懂得了一种情景就能推出另外一种情景,所以总体来看,并不复杂,后续我们将一个一个情景来看,把它彻底搞懂。

另外,根据二叉树的性质,除了情景2,所有插入操作都是在叶子结点进行的。这点应该不难理解,因为查找插入位置时,我们就是在找子结点为空的父结点的。

在开始每个情景的讲解前,我们还是先来约定下,如图8所示。

图8 插入操作结点的叫法约定

图8的字母并不代表结点Key的大小。I表示插入结点,P表示插入结点的父结点,S表示插入结点的叔叔结点,PP表示插入结点的祖父结点。

好了,下面让我们一个一个来分析每个插入的情景以其处理。

插入情景1:红黑树为空树

最简单的一种情景,直接把插入结点作为根结点就行,但注意,根据红黑树性质2:根节点是黑色。还需要把插入结点设为黑色。

处理:把插入结点作为根结点,并把结点设置为黑色

插入情景2:插入结点的Key已存在

插入结点的Key已存在,既然红黑树总保持平衡,在插入前红黑树已经是平衡的,那么把插入结点设置为将要替代结点的颜色,再把结点的值更新就完成插入。

处理:

  • 把I设为当前结点的颜色
  • 更新当前结点的值为插入结点的值

由于插入的结点是红色的,当插入结点的黑色时,并不会影响红黑树的平衡,直接插入即可,无需做自平衡。

处理:直接插入

插入情景4:插入结点的父结点为红结点

再次回想下红黑树的性质2:根结点是黑色。如果插入的父结点为红结点,那么该父结点不可能为根结点,所以插入结点总是存在祖父结点。这点很重要,因为后续的旋转操作肯定需要祖父结点的参与。

情景4又分为很多子情景,下面将进入重点部分,各位看官请留神了。

插入情景4.1:叔叔结点存在并且为红结点

从红黑树性质4可以,祖父结点肯定为黑结点,因为不可以同时存在两个相连的红结点。那么此时该插入子树的红黑层数的情况是:黑红红。显然最简单的处理方式是把其改为:红黑红。如图9和图10所示。

处理:

  • 将P和S设置为黑色
  • 将PP设置为红色
  • 把PP设置为当前插入结点

图9 插入情景4.1_1

图10 插入情景4.1_2

可以看到,我们把PP结点设为红色了,如果PP的父结点是黑色,那么无需再做任何处理;但如果PP的父结点是红色,根据性质4,此时红黑树已不平衡了,所以还需要把PP当作新的插入结点,继续做插入操作自平衡处理,直到平衡为止。

试想下PP刚好为根结点时,那么根据性质2,我们必须把PP重新设为黑色,那么树的红黑结构变为:黑黑红。换句话说,从根结点到叶子结点的路径中,黑色结点增加了。这也是唯一一种会增加红黑树黑色结点层数的插入情景

我们还可以总结出另外一个经验:红黑树的生长是自底向上的。这点不同于普通的二叉查找树,普通的二叉查找树的生长是自顶向下的。

插入情景4.2:叔叔结点不存在或为黑结点,并且插入结点的父亲结点是祖父结点的左子结点

单纯从插入前来看,也即不算情景4.1自底向上处理时的情况,叔叔结点非红即为叶子结点(Nil)。因为如果叔叔结点为黑结点,而父结点为红结点,那么叔叔结点所在的子树的黑色结点就比父结点所在子树的多了,这不满足红黑树的性质5。后续情景同样如此,不再多做说明了。

前文说了,需要旋转操作时,肯定一边子树的结点多了或少了,需要租或借给另一边。插入显然是多的情况,那么把多的结点租给另一边子树就可以了。

插入情景4.2.1:插入结点是其父结点的左子结点

处理:

  • 将P设为黑色
  • 将PP设为红色
  • 对PP进行右旋

图11 插入情景4.2.1

由图11可得,左边两个红结点,右边不存在,那么一边一个刚刚好,并且因为为红色,肯定不会破坏树的平衡。

咦,可以把P设为红色,I和PP设为黑色吗?答案是可以!看过《算法:第4版》的同学可能知道,书中讲解的就是把P设为红色,I和PP设为黑色。但把P设为红色,显然又会出现情景4.1的情况,需要自底向上处理,做多了无谓的操作,既然能自己消化就不要麻烦祖辈们啦~

插入情景4.2.2:插入结点是其父结点的右子结点

这种情景显然可以转换为情景4.2.1,如图12所示,不做过多说明了。

处理:

  • 对P进行左旋
  • 把P设置为插入结点,得到情景4.2.1
  • 进行情景4.2.1的处理

图12 插入情景4.2.2

插入情景4.3:叔叔结点不存在或为黑结点,并且插入结点的父亲结点是祖父结点的右子结点

该情景对应情景4.2,只是方向反转,不做过多说明了,直接看图。

插入情景4.3.1:插入结点是其父结点的右子结点

处理:

  • 将P设为黑色
  • 将PP设为红色
  • 对PP进行左旋

图13 插入情景4.3.1

插入情景4.3.2:插入结点是其父结点的右子结点

处理:

  • 对P进行右旋
  • 把P设置为插入结点,得到情景4.3.1
  • 进行情景4.3.1的处理

图14 插入情景4.3.2

好了,讲完插入的所有情景了。可能又同学会想:上面的情景举例的都是第一次插入而不包含自底向上处理的情况,那么上面所说的情景都适合自底向上的情况吗?答案是肯定的。理由很简单,但每棵子树都能自平衡,那么整棵树最终总是平衡的。好吧,在出个习题,请大家拿出笔和纸画下试试(请务必动手画下,加深印象):

习题1:请画出图15的插入自平衡处理过程。(答案见文末)

图15 习题1

红黑树删除

红黑树插入已经够复杂了,但删除更复杂,也是红黑树最复杂的操作了。但稳住,胜利的曙光就在前面了!

红黑树的删除操作也包括两部分工作:一查找目标结点;而删除后自平衡。查找目标结点显然可以复用查找操作,当不存在目标结点时,忽略本次操作;当存在目标结点时,删除后就得做自平衡处理了。删除了结点后我们还需要找结点来替代删除结点的位置,不然子树跟父辈结点断开了,除非删除结点刚好没子结点,那么就不需要替代。

二叉树删除结点找替代结点有3种情情景:

  • 情景1:若删除结点无子结点,直接删除
  • 情景2:若删除结点只有一个子结点,用子结点替换删除结点
  • 情景3:若删除结点有两个子结点,用后继结点(大于删除结点的最小结点)替换删除结点

补充说明下,情景3的后继结点是大于删除结点的最小结点,也是删除结点的右子树种最左结点。那么可以拿前继结点(删除结点的左子树最左结点)替代吗?可以的。但习惯上大多都是拿后继结点来替代,后文的讲解也是用后继结点来替代。另外告诉大家一种找前继和后继结点的直观的方法(不知为何没人提过,大家都知道?):把二叉树所有结点投射在X轴上,所有结点都是从左到右排好序的,所有目标结点的前后结点就是对应前继和后继结点。如图16所示。

图16 二叉树投射x轴后有序

接下来,讲一个重要的思路:删除结点被替代后,在不考虑结点的键值的情况下,对于树来说,可以认为删除的是替代结点!话很苍白,我们看图17。在不看键值对的情况下,图17的红黑树最终结果是删除了Q所在位置的结点!这种思路非常重要,大大简化了后文讲解红黑树删除的情景!

图17 删除结点换位思路

基于此,上面所说的3种二叉树的删除情景可以相互转换并且最终都是转换为情景1!

  • 情景2:删除结点用其唯一的子结点替换,子结点替换为删除结点后,可以认为删除的是子结点,若子结点又有两个子结点,那么相当于转换为情景3,一直自顶向下转换,总是能转换为情景1。(对于红黑树来说,根据性质5.1,只存在一个子结点的结点肯定在树末了)
  • 情景3:删除结点用后继结点(肯定不存在左结点),如果后继结点有右子结点,那么相当于转换为情景2,否则转为为情景1。

二叉树删除结点情景关系图如图18所示。

图18 二叉树删除情景转换

综上所述,删除操作删除的结点可以看作删除替代结点,而替代结点最后总是在树末。有了这结论,我们讨论的删除红黑树的情景就少了很多,因为我们只考虑删除树末结点的情景了。

同样的,我们也是先来总体看下删除操作的所有情景,如图19所示。

图19 红黑树删除情景

哈哈,是的,即使简化了还是有9种情景!但跟插入操作一样,存在左右对称的情景,只是方向变了,没有本质区别。同样的,我们还是来约定下,如图20所示。

图20 删除操作结点的叫法约定

图20的字母并不代表结点Key的大小。R表示替代结点,P表示替代结点的父结点,S表示替代结点的兄弟结点,SL表示兄弟结点的左子结点,SR表示兄弟结点的右子结点。灰色结点表示它可以是红色也可以是黑色。

值得特别提醒的是,R是即将被替换到删除结点的位置的替代结点,在删除前,它还在原来所在位置参与树的子平衡,平衡后再替换到删除结点的位置,才算删除完成。

万事具备,我们进入最后的也是最难的讲解。

删除情景1:替换结点是红色结点

我们把替换结点换到了删除结点的位置时,由于替换结点时红色,删除也了不会影响红黑树的平衡,只要把替换结点的颜色设为删除的结点的颜色即可重新平衡。

处理:颜色变为删除结点的颜色

删除情景2:替换结点是黑结点

当替换结点是黑色时,我们就不得不进行自平衡处理了。我们必须还得考虑替换结点是其父结点的左子结点还是右子结点,来做不同的旋转操作,使树重新平衡。

删除情景2.1:替换结点是其父结点的左子结点

删除情景2.1.1:替换结点的兄弟结点是红结点

若兄弟结点是红结点,那么根据性质4,兄弟结点的父结点和子结点肯定为黑色,不会有其他子情景,我们按图21处理,得到删除情景2.1.2.3(后续讲解,这里先记住,此时R仍然是替代结点,它的新的兄弟结点SL和兄弟结点的子结点都是黑色)。

处理:

  • 将S设为黑色
  • 将P设为红色
  • 对P进行左旋,得到情景2.1.2.3
  • 进行情景2.1.2.3的处理

图21 删除情景2.1.1

删除情景2.1.2:替换结点的兄弟结点是黑结点

当兄弟结点为黑时,其父结点和子结点的具体颜色也无法确定(如果也不考虑自底向上的情况,子结点非红即为叶子结点Nil,Nil结点为黑结点),此时又得考虑多种子情景。

删除情景2.1.2.1:替换结点的兄弟结点的右子结点是红结点,左子结点任意颜色

即将删除的左子树的一个黑色结点,显然左子树的黑色结点少1了,然而右子树又又红色结点,那么我们直接向右子树“借”个红结点来补充黑结点就好啦,此时肯定需要用旋转处理了。如图22所示。

处理:

  • 将S的颜色设为P的颜色
  • 将P设为黑色
  • 将SR设为黑色
  • 对P进行左旋

图22 删除情景2.1.2.1

平衡后的图怎么不满足红黑树的性质?前文提醒过,R是即将替换的,它还参与树的自平衡,平衡后再替换到删除结点的位置,所以R最终可以看作是删除的。另外图2.1.2.1是考虑到第一次替换和自底向上处理的情况,如果只考虑第一次替换的情况,根据红黑树性质,SL肯定是红色或为Nil,所以最终结果树是平衡的。如果是自底向上处理的情况,同样,每棵子树都保持平衡状态,最终整棵树肯定是平衡的。后续的情景同理,不做过多说明了。

删除情景2.1.2.2:替换结点的兄弟结点的右子结点为黑结点,左子结点为红结点

兄弟结点所在的子树有红结点,我们总是可以向兄弟子树借个红结点过来,显然该情景可以转换为情景2.1.2.1。图如23所示。

处理:

  • 将S设为红色
  • 将SL设为黑色
  • 对S进行右旋,得到情景2.1.2.1
  • 进行情景2.1.2.1的处理

图23 删除情景2.1.2.2

删除情景2.1.2.3:替换结点的兄弟结点的子结点都为黑结点

好了,此次兄弟子树都没红结点“借”了,兄弟帮忙不了,找父母呗,这种情景我们把兄弟结点设为红色,再把父结点当作替代结点,自底向上处理,去找父结点的兄弟结点去“借”。但为什么需要把兄弟结点设为红色呢?显然是为了在P所在的子树中保证平衡(R即将删除,少了一个黑色结点,子树也需要少一个),后续的平衡工作交给父辈们考虑了,还是那句,当每棵子树都保持平衡时,最终整棵总是平衡的。

处理:

  • 将S设为红色
  • 把P作为新的替换结点
  • 重新进行删除结点情景处理

图24 情景2.1.2.3

删除情景2.2:替换结点是其父结点的右子结点

好啦,右边的操作也是方向相反,不做过多说明了,相信理解了删除情景2.1后,肯定可以理解2.2。

删除情景2.2.1:替换结点的兄弟结点是红结点

处理:

  • 将S设为黑色
  • 将P设为红色
  • 对P进行右旋,得到情景2.2.2.3
  • 进行情景2.2.2.3的处理

图25 删除情景2.2.1

删除情景2.2.2:替换结点的兄弟结点是黑结点

删除情景2.2.2.1:替换结点的兄弟结点的左子结点是红结点,右子结点任意颜色

处理:

  • 将S的颜色设为P的颜色
  • 将P设为黑色
  • 将SL设为黑色
  • 对P进行右旋

图26 删除情景2.2.2.1

删除情景2.2.2.2:替换结点的兄弟结点的左子结点为黑结点,右子结点为红结点

处理:

  • 将S设为红色
  • 将SR设为黑色
  • 对S进行左旋,得到情景2.2.2.1
  • 进行情景2.2.2.1的处理

图27 删除情景2.2.2.2

删除情景2.2.2.3:替换结点的兄弟结点的子结点都为黑结点

处理:

  • 将S设为红色
  • 把P作为新的替换结点
  • 重新进行删除结点情景处理

图28 删除情景2.2.2.3

综上,红黑树删除后自平衡的处理可以总结为:

  1. 自己能搞定的自消化(情景1)
  2. 自己不能搞定的叫兄弟帮忙(除了情景1、情景2.1.2.3和情景2.2.2.3)
  3. 兄弟都帮忙不了的,通过父母,找远方亲戚(情景2.1.2.3和情景2.2.2.3)

哈哈,是不是跟现实中很像,当我们有困难时,首先先自己解决,自己无力了总兄弟姐妹帮忙,如果连兄弟姐妹都帮不上,再去找远方的亲戚了。这里记忆应该会好记点~

最后再做个习题加深理解(请不熟悉的同学务必动手画下):

***习题2:请画出图29的删除自平衡处理过程。

习题2

写在后面

耗时良久,终于写完了~自己加深了红黑树的理解的同时,也希望能帮助大家。如果你之前没学习过红黑树,看完这篇文章后可能还存在很多疑问,如果有疑问可以在评论区写出来,我会尽自己所能解答。另外给大家推荐一个支持红黑树在线生成的网站,来做各种情景梳理很有帮助:在线生成红黑树。(删除操作那个把替代结点看作删除结点思路就是我自己在用这个网站时自己顿悟的,我觉得这样讲解更容易理解。)

少了代码是不是觉得有点空虚?哈哈,后续我会写关于Java和HashMap和TreeMap的文章,里面都有红黑树相关的知识。相信看了这篇文章后,再去看Java和HashMap和TreeMap的源码绝对没难度!

最后来看下思考题和习题的答案吧。

思考题和习题答案

思考题1:黑结点可以同时包含一个红子结点和一个黑子结点吗?

答:可以。如下图的F结点:

习题1:请画出图15的插入自平衡处理过程。

答:

习题2:请画出图29的删除自平衡处理过程。

答:

作者:安卓大叔

链接:https://www.jianshu.com/p/e136ec79235c

来源:简书

作者:安卓大叔

链接:https://www.jianshu.com/p/e136ec79235c

来源:简书


http://www.hkcw.cn/article/BgGPvJoIYT.shtml

相关文章

古巨基:她以经纪人身份陪我22年,52岁为我高龄产子,我能不爱吗

古巨基站在阳台上,凝视着即将落山的夕阳。62岁的他,虽然年岁已高,岁月在他的脸上留下了深深的印记,但他的眼神依然明亮。 他深深地吸了一口气,回忆起多年前的艰辛历程,不禁热泪盈眶。他从一个无人知晓的小人物,经过不懈努力拼搏,成为今天家喻户晓的巨星。这一路走来的酸…

英寸的符号

英寸的符号是"或者inch(简写为in)。1"=1英寸(inch)=2.54厘米,而1=1英尺(foot,符号ft)=12英寸(12")=30.48 厘米。显示器中常用寸来表示屏幕大小,一般这里的寸都是指英寸,在宣传中也都是用27"(27寸)这种形式表示。 关于电视屏幕尺寸的计算 一般电视或…

夏季达沃斯论坛丨嘉宾交流沟通畅谈未来

6月26日,在夏季达沃斯论坛主会场大连国际会议中心,嘉宾交流讨论。 6月25日至27日,第十五届夏季达沃斯论坛在辽宁省大连市举行。来自世界各地的嘉宾围绕“未来增长的新前沿”主题展开热烈交流探讨。 新华社记者 李钢 摄pagebreak6月26日在夏季达沃斯论坛主会场大连国际会议中…

历史上的重大战争之一:第一次世界大战

第一次世界大战,简称一战,是20世纪初的一场世界级帝国主义战争,其爆发时间从1914年7月28日持续至1918年11月11日。这场战争由资本主义国家向帝国主义过渡时政治、经济发展不平衡所引发,是帝国主义列强为重新瓜分世界和争夺全球霸权而爆发的战争。 一、战争背景 在19世纪末至…

儿病亡后父欲娶儿媳做老婆违法么

崔先生年近半百,离异,身体健壮、精力旺盛,某村委会成员。儿子婚后不到一年,发现患上急性白血病,一年前身亡。当时儿媳已怀有崔家骨肉六个月。年轻的她想把孩子引产,崔先生百般安抚才说服儿媳给崔家留个血脉。儿子去世4个月后,儿媳生下了他的遗腹子。因为是冬天出生,崔先生便给孙…

直播行业大地震,顶流大V被彻底封杀,玩完了

倪海杉被封杀,曾是微商大佬 网红界即将迎来大洗牌,最近又有一名直播界顶流网红遭到全网封杀。 近日,在抖音有1800多万粉丝的倪海杉账号被平台封禁,其在快手的500万粉账号也被封了。 图源:截自抖音 坊间有传闻,倪海杉有着“中国微商第一人”“上海首富”等称号,号称“身价…

手机CPU天梯图最新版 2024年4月精简版

近日,芝麻科技讯发布了最新一期的手机CPU天梯图精简版,该图展示了全球各大手机厂商的CPU性能排名。其中,高通、华为、苹果、三星、联发科、骁龙8 Gen3、骁龙8 Gen2+、骁龙8 Gen2、A17 Pro、A16 Exynos 2400、天玑9300、天玑9200+、天玑9200、骁龙8s Gen3、骁龙7+ Gen3、A15、…

原创网传“天才少女”全球数学竞赛决赛排第8?母亲辟谣,成绩未公布

阿里巴巴全球数学竞赛,因报名门槛低而著称,很多数学爱好者跃跃欲试,不是为了奖金,更是为了能借此机会展露出自己的才能,在数学界占有一席之地。2024阿里全球数学竞赛初赛结果与往年有所不同,一位被“天才少女”的职高选手脱颖而出。她不仅没有名校背景,也不是国内知名高…

属猪的今年多大,2024年属猪的几岁?

属猪的今年多大,2024年属猪的几岁?这是一个有趣的问题。根据生肖计算,1947年出生的属猪人,在2024年实际年龄为77岁,虚岁年龄为78岁。1959年出生的属猪人,在2024年实际年龄为65岁,虚岁年龄为66岁。1971年出生的属猪人,在2024年实际年龄为53岁,虚岁年龄为54岁。1983年出…

【图吧小白教程】微星小飞机Afterburner安装与基本配置(游戏硬件参数监控)

额……老铁们,我图吧老捡垃圾的了。今天咱简单更一期图吧小白教程,就是前作:图吧垃圾佬的笔记本采购建议2024 中提到的游戏监控的工具软件微星小飞机。 首先微星小飞机软件的下载可以想办法上官网,也可以直接用新版图吧工具箱直接找游戏工具:之前微星还真有假官网,所以用…

JIT(准时制生产)与 WM(仓库管理)

在现代供应链管理中,准时制生产(JIT,即Just-In-Time)和仓库管理(WM,即Warehouse Management)被视为两大关键主题。JIT,作为一种精益生产的方法,旨在最大程度地减少库存、提高效率和生产力。而仓库管理则涵盖了产品储存、物流流程以及订单处理等方面,是确保产品有效流…

原创英国6700多万人,2023年,普通人一个月工资,到底有多少钱?

在之前的文章中,作者和大家聊了一系列关于各国经济发展和工资水平的故事,例如法国、德国、俄罗斯等等。今天,我们聊聊欧洲主要强国之一的英国。英国是欧洲的人口大国,总人口6700多万。同时,也是欧洲的经济强国。一个问题出现了,英国普通人一个月的工资,到底有多少钱呢?…

警惕“大麻就是大号香烟”骗局,吸食可致精神障碍!

近年来,美国、泰国、德国等纷纷推行大麻合法化,在一定的范围内可合法吸食大麻。 各国此类规定一出,当地的大麻吸食者和贩卖者纷纷拍手叫好,德国通过大麻合法化法案的时候,大批支持者就于当时在柏林等城市以公开抽大麻的方式庆祝。随着国际上为大麻“洗白”的步子越迈越大,…

原创好脏,周淑怡直播露出电子设备都用包浆了...网友:网吧的都比这干净

近日,知名主播周淑怡在直播中无意间露出了她使用的电子设备,没想到却因为设备表面的“包浆”引发了一场热议。从画面中可以看出,周淑怡的设备表面布满了使用痕迹,甚至有些地方已经看不清原本的颜色。这一幕让不少网友直呼“好脏”,并调侃道:“网吧的都比这干净。”对此,…

大明第二位皇帝:靖难之役惨败,真实原因让人唏嘘不已

对于建文帝朱允炆而言,人生出场顺序的颠倒,便是关乎命运轨迹的一个拐点。按照原本的帝位传嗣序列,明太祖朱元璋逝世之后,将由其长子朱标继位,而“新皇帝”朱标的百年之后,即是皇太孙朱允炆继承大明王朝的帝位。然而,父亲朱标的英年早逝使得朱允炆过早地承受了他这个年纪…

原创马拉松,全程跑完,究竟有多难?

马拉松全程为42.195公里,这不仅对跑者的耐力提出了挑战,更对其体力、速度和意志力提出了极高的要求。 一场马拉松,大多数赛事的关门时间为6小时,比起一般的长跑或短跑赛事,困难重重。 要知道,以每公里八分半的速度连续跑6个小时跑到终点,这对绝大多数人来说,无疑是一个…

改头换面,加速扩张,沪上阿姨野心很大,路还很远

文 | 新餐考,作者 | 李杨,编辑 | 陈尘文 | 新餐考,作者 | 李杨,编辑 | 陈尘 “跟随心中猎豹”的沪上阿姨,正朝着万店目标狂奔。 2024年7月,沪上阿姨新增门店1178家,全国门店数达到8337家,在现制茶饮门店数排名中位列第4。这个数字距离8502家的茶百道,9433家的古茗,越…

上海极目银河数字科技公司被曝突然解散,老板欠 62 亿元跑路

IT之家 5 月 31 日消息,近日有网友在脉脉发文称,上海极目银河数字科技公司(极目银河)遭遇了财务危机,公司老板已失联,数百员工工资数月未发,累计亏损高达 62 亿人民币。 一封报警回执近日在社交媒体上快速传播,报案内容为寻找上海市极目未来园老板陈群。据读特新闻 5 月…

每月要还房贷的人,痛苦到快崩溃了吗?网友:简直活得像条流浪狗

每月要还房贷的人,痛苦到快崩溃了吗?网友:简直活得像条流浪狗 近年来,房价一直居高不下,对于许多普通老百姓来说,购买一套房子成为了一件非常困难的事情。为了圆自己的住房梦,不少人选择了贷款买房,成为了每月要还房贷的人。然而,这些人是否真的如一些网友所说的那样,…

怎么合并多个PDF?值得推荐的四种合并PDF文件的方法

怎么合并多个PDF?在数字化时代,PDF文档的独特特性让其成为教育培训、企业文件管理等领域的首选。其不可篡改性和跨平台性使其广泛应用。然而,随着时间的推移,我们的电脑上可能积累了大量PDF文件,占据了宝贵的存储空间,影响了文件的整理和管理。为了解决这一问题,合并多个…