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最新推荐文章于 2025-02-09 14:33:38 发布
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油猴脚本作为一种用户脚本管理工具,具有广泛的应用场景和灵活性。通过油猴脚本用户可以轻松地修改和增强网页的功能和界面。虽然油猴脚本和浏览器插件在某些方面有相似之处,但它们在开发复杂度、安装管理以及功能范围上有显著区别。通过多种途径,开发者可以利用油猴脚本实现盈利。
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Greasyforks:原创油猴脚本集合
05-31
Greasyforks 油猴脚本集合 脚本列表 1.百度搜索携关键字跳转google
描述 此仓库包含我的用户脚本。 该脚本经过了测试,可与Tampermonkey和Violentmonkey一起使用。 不支持Greasemonkey-任何版本-(脚本可能有效,但未经测试)。 用户脚本 -将torrent上载时间戳转换为相对格式 -(blabbermouth cd / dvd评论和新闻页面)生成丢失的时间戳或以相对格式转换现有的时间戳,并将链接添加到fb评论区域 从bugmenot.com获取登录名并自动填写登录表单。 参阅和重复错误标题-Bug键盘-通过键盘快捷键在bugzilla.mozilla.org中显示Depends,Blocks,另请参阅和重复错误标题。 列出已修复的错误-在Mozilla Mercurial推送日志中生成与桌面版Firefox相关的已修复的错误列表。 Desktop-在Mercurial中将已修复的错误列出-在Mozilla Merc
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Greasy Fork脚本网站
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Greasy Fork一个专注于用户脚本网站,适用油猴
安装脚本后,在使用相关网站的时候自动生效脚本
内容概要:本文介绍了 Greasy Fork 平台的基本功能和优势,主要涵盖脚本托管与共享、搜索和安装、脚本管理和社区支持等功能特点。Greasy Fork 提供了便捷的用户脚本管理方式,允许用户安装广告拦截、社交媒体优化等实用脚本,并确保所有发布的脚本经过严格的安全审查。此外,它还可以作为开发者的调试和测试工具。 适用人群:对于需要改善网页浏览体验以及希望增强开发流程效率的人来说非常有用。具体包括但不限于日常互联网使用者、广告拦截爱好者、社交媒体深度用户、网络购物常客和前端开发人员。 使用场景及目标:可用于多个方面,比如提升网页加载速度并保持视觉整洁(例如屏蔽不需要的元素),个性化调整社交通讯应用,辅助线上交易决策制定,同时也能满足Web应用程序创建者的临时修改及性能调校需求。 其他说明:为了充分使用该站点所提供的各项资源,建议用户先配置相应的浏览器插件来实现脚本的一键式获取与维护。通过这样一个简单但强大的手段,可以使上网变得更加高效有趣。
harmonyos本地数据-GreasyFork-Scripts:GreasyFork脚本,也许还有别的东西
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GreasyFork Scripts Font Rendering.user.js (version 2021.07.06.3) 简介:让每个页面的字体变得有质感,默认使用微软雅黑字体,亦可自定义设置多种中文字体,附加字体描边、字体重写、字体阴影、字体平滑、对特殊...
skyksksksksks的博客
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1. 单链表的建立、插入、删除、查找运算思路结构: 定义单链表节点结构体: struct ListNode { int val; ListNode next; ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {} }; 1.1 单链表的建立 ListNode createList(vector<int>& nums) { ListNode head = new ListNode(0); ListNode cur = head; for (int i = 0; i < nums.size(); i++) { ListNode newNode = new ListNode(nums[i]); cur->next = newNode; cur = newNode; } return head->next; } 1.2 单链表的插入 void insertNode(ListNode head, int val) { ListNode newNode = new ListNode(val); newNode->next = head->next; head->next = newNode; } 1.3 单链表的删除 void deleteNode(ListNode head, int val) { ListNode cur = head; while (cur->next != NULL) { if (cur->next->val == val) { ListNode temp = cur->next; cur->next = temp->next; delete temp; break; } cur = cur->next; } } 1.4 单链表的查找 ListNode searchNode(ListNode head, int val) { ListNode cur = head->next; while (cur != NULL) { if (cur->val == val) { return cur; } cur = cur->next; } return NULL; } 2. 循环单链表的建立、插入、删除、查找运算思路结构: 定义循环单链表节点结构体: struct ListNode { int val; ListNode next; ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {} }; 2.1 循环单链表的建立 ListNode createList(vector<int>& nums) { ListNode head = new ListNode(0); ListNode cur = head; for (int i = 0; i < nums.size(); i++) { ListNode newNode = new ListNode(nums[i]); cur->next = newNode; cur = newNode; } cur->next = head; return head->next; } 2.2 循环单链表的插入 void insertNode(ListNode head, int val) { ListNode newNode = new ListNode(val); ListNode cur = head->next; while (cur->next != head) { cur = cur->next; } newNode->next = head; cur->next = newNode; head = newNode; } 2.3 循环单链表的删除 void deleteNode(ListNode head, int val) { ListNode cur = head; while (cur->next != head) { if (cur->next->val == val) { ListNode temp = cur->next; cur->next = temp->next; delete temp; break; } cur = cur->next; } } 2.4 循环单链表的查找 ListNode searchNode(ListNode head, int val) { ListNode cur = head->next; while (cur != head) { if (cur->val == val) { return cur; } cur = cur->next; } return NULL; }

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