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使用VBA查找并在列表框显示找到所有匹配

标签:VBA,用户窗体,列表框 有时候,我们想从数据表搜索指定内容,但匹配往往不只一,而我们想要将匹配全部显示出来,如下图1所示。...图1 在Excel,有很多方法可以实现,这里使用用户窗体和VBA代码来完成。 示例数据如下图2所示。 图2 单击“查找”按钮,弹出我们所设计用户窗体如下图3所示。...,即如果某人正在搜索位置,则仅在位置列搜索 With Range("Table1[" &SearchColumn & "]") ' 查找第一个匹配 Set RecordRange...FirstAddress = RecordRange.Address RowCount = 0 Do ' 设置匹配值行第一个单元格...Results.AddItem Results.List(RowCount, 0) = "没有找到" End If End With End Sub 代码

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队列——1047. 删除字符串所有相邻重复

1 题目描述 给出由小写字母组成字符串 S,重复删除操作会选择两个相邻且相同字母,并删除它们。 在 S 上反复执行重复删除操作,直到无法继续删除。 在完成所有重复删除操作后返回最终字符串。...2 题目示例 输入:“abbaca” 输出:“ca” 解释: 例如,在 “abbaca” ,我们可以删除 “bb” 由于两字母相邻且相同,这是此时唯一可以执行删除操作重复。...4 思路 充分理解题意后,我们可以发现,当字符串同时有多组相邻重复时,我们无论是先删除哪一个,都不会影响最终结果。因此我们可以从左向右顺次处理该字符串。...而消除—对相邻重复可能会导致新相邻重复出现,如从字符串abba 删除bb会导致出现新相邻重复aa出现。因此我们需要保存当前还未被删除字符。一种显而易见数据结构呼之欲出:栈。...复杂度分析 ·时间复杂度:O(n),其中n是字符串长度。我们只需要遍历该字符串一次。 空间复杂度:O(n)或 o(1),取决于使用语言提供字符串类是否提供了类似「入栈」和「出栈」接口。

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【Leetcode -844.比较含退格字符串 -1047.删除字符串所有相邻重复

Leetcode -844.比较含退格字符串 题目:给定 s 和 t 两个字符串,当它们分别被输入到空白文本编辑器后,如果两者相等,返回 true 。# 代表退格字符。...否则入栈;最后比较两个栈是否相同; bool backspaceCompare(char* s, char* t) { // 创建 s 字符串和 t 字符串栈,存放有效字符...strcmp(stackS, stackT); } Leetcode -1047.删除字符串所有相邻重复 题目:给出由小写字母组成字符串 S,重复删除操作会选择两个相邻且相同字母,并删除它们...在 S 上反复执行重复删除操作,直到无法继续删除。 在完成所有重复删除操作后返回最终字符串。答案保证唯一。...示例: 输入:“abbaca” 输出:“ca” 解释: 例如,在 “abbaca” ,我们可以删除 “bb” 由于两字母相邻且相同,这是此时唯一可以执行删除操作重复

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【数据结构】复杂度重要性—–决定程序运行效率

我们知道,同一个问题可以使用不同算法来解决,而这里同一般来说也是可以从复杂度来看出,当然,也不排除有相同复杂度但不同写法算法,这里只作参考。...分析步骤 1.确定输入规模 (n):输入规模通常是算法主要变量数量,例如数组长度。 2.识别基本操作:确定算法中最耗时操作,其他比较繁琐、或者特殊语句忽视。...3.分析每部分操作次数:计算基本操作在不同结构次数,例如循环、递归。 4.累加所有部分操作次数:各部分操作次数加起来,得到总操作次数。...步骤3:分析每部分操作次数 步骤4:累加所有部分操作次数 分析这里操作次数,我们可以使用更为简单方法,请注意,这里for循环中还嵌套了一个for循环,那么我们可以理解为:在进行循环时候,也会进行一次小循环...3.分析每部分存储空间需求:计算不同部分占用空间,如局部变量、数组、递归调用栈等。 4.累加所有部分存储空间需求:各部分存储空间加起来,得到总空间需求。

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R语言状态空间模型:卡尔曼滤波器KFAS建模时间序列

假定A和Φ中都是不随时间改变常系数矩阵,状态空间有以下特点: 状态空间模型不仅能反映系统内部状态,而且能揭示系统内部状态外部输入和输出变量联系; 状态空间模型多个变量时间序列处理为向量时间序列...(3)和(4)式有关量可以分解为组合形式: 下标j=1,2,3分别对应于趋势循环、季节。...4卡尔曼滤波器:USD / CHF 首先,让我们下载2015年1月USD / CHF数据。 现在,我们尝试使用KFAS库使用卡尔曼滤波器对此时间序列进行建模。...当我们绘制时间序列时,我们提出了以下内容: 为了进行比较,我们还将计算10天移动平均值,以比较平滑性能与卡尔曼滤波器平滑性能。  ...lstm和pytorch进行时间序列预测 2.python利用长短期记忆模型lstm进行时间序列预测分析 3.使用r语言进行时间序列(arima,指数平滑)分析 4.r语言多元copula-garch

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程序员数学

有理数和无理数总称,常用字母R表示实数集; 有理数是整数和分数集合,有理数小数部分是有限或者无限循环数;小数部分为无限不循环数为无理数; 自然数:全体非负整数组成集合,常用字母N来表示...a = n^m, 指m个n相乘,把n^m乘方结果a叫做幂,也叫nm次幂; 1.1  等差数列   定义:一个数列从第二起,每一与它前一差等于同一个常数。...,   Sn为数列前n之和   等差:等差数列,若有n+m=2*r,  则任意两 ?  关系为: ?   ...其他:跟等差数列知识相关一个有趣故事是:“高斯求和” 1.2 等比数列   定义:一个数列从第二起,每一与它前一比等于同一个常数。...上一群孤立点。   求和公式: ?    或   ?  (q≠1)。   等比: ?   ; 即等比数列,若q+p = 2r, 则有 ? ,  ? 为 ? 等比

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一周掌握FPGA Verilog HDL语法 day 4

如果所有的分支表达式值都没有控制表达式值相匹配,就执行default后面的语句。 c) default可有可无,一个case语句里只准有一个default。...e) 执行完case分语句,则跳出该case语句结构,终止case语句执行。 f) 在用case语句表达式进行比较过程,只有当信号对应位值能明确进行比较时,比较才能成功。...因此要注意详细说明case分分支表达式值。 g) case语句所有表达式位宽必须相等,只有这样控制表达式和分支表达式才能进行对应位比较。...c) 执行一条赋值语句来修正控制循环变量次数变量值,然后返回第二步。下面对各种循环语句详细进行介绍。 ?...这样参数列表变量或表达式值同时发生变化时刻可以通过标明同一时刻多行输出来显示。

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状态空间模型:卡尔曼滤波器KFAS建模时间序列

进而求得关于随机合适概率模型,分析它性质,并连同Tt,St,Ct达到拟合和预报目的。状态空间模型即可对时间序列进行分解,Tt,St,Ct及It从时间序列中分离出来。...假定A和Φ中都是不随时间改变常系数矩阵,状态空间有以下特点: 状态空间模型不仅能反映系统内部状态,而且能揭示系统内部状态外部输入和输出变量联系; 状态空间模型多个变量时间序列处理为向量时间序列...α2ϵ,α2η,α2ζ分别是趋势、循环、季节各部分状态噪声方差,α1,...,αp是拟合循环自回归模型参数。 这些超参数需要使用极大似然估计或EM算法等方法得到。...KFAS库使用卡尔曼滤波器对此时间序列进行建模。...为了进行比较,我们还将计算10天移动平均值,以比较平滑性能与卡尔曼滤波器平滑性能。

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排序算法(一)

冒泡排序 冒泡排序思路是:比较所有相邻两个,如果第一个比第二个大,则交换它们。...,第一轮循环后最右边元素变成了最大元素,第二轮循环时就没有必要再与它做比较了(倒数第二个元素倒数第一个元素)。...而第三轮循环时,最后两个元素已经排好,也没必要在这两个元素作比较了。...我们可以假定第一个元素就是最小元素,然后将它与其他元素对比,如果有其他元素比它还要小,就把我们假定最小元素变成这个元素,直到遍历完整个数组,最后就能找到最小元素了,然后最小元素第一个元素调换位置就...上面的方法比较麻烦,也可以不做比较,直接数组最后一作为主元: function quickSort(array: T[]): T[]{ sort(0, array.length -

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【独家】一文读懂回归分析

这个主要是通过所选模型所有可能子模型(或仔细挑选一组模型)进行对比,检查可能出现偏差。 3)交叉验证是评估预测模型最好方法。使用该方法,需将数据集分成两份(一份用于训练,一份用于验证)。...使用观测值和预测值之间均方差即可快速衡量预测精度。 4)如果数据集中存在是多个混合变量,那就不应选择自动模型选择方法,因为我们并不愿意所有变量同时放在同一个模型。...R2值范围介于0和1之间,以百分比形式表示。假设正在为犯罪率建模,并找到一个通过之前所有检查模型,其校正 R2 值为0.65。这样就可以了解到模型变量说明犯罪率是65%。...只要所有进行比较模型变量(在本示例为学生测试分数)相同,我们就可以使用来自每个模型 AIC值确定哪一个表现更好。模型AIC值越小,越适合观测数据。...在R安装程序只包含了8个基础模块,其他外在模块可以通过CRAN获得。

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统计学 常用数据分析方法大总结!

进行折半信度分析时,如果量表中含有反意题,应先将反意题得分作逆向处理,以保证各题得分方向一致性,然后全部题按奇偶或前后分为尽可能相等两半,计算二者相关系数(rhh,即半个量表信度系数...,r×c个nij排列为一个r行c列二维列联表,简称r×c表。...协方差分析主要是在排除了协变量影响后再对修正后主效应进行方差分析,是线性回归方差分析结合起来一种分析方法, 七、回归分析 1、一元线性回归分析: 只有一个自变量X变量Y有关,XY都必须是连续型变量...主成分分析是对于原先提出所有变量重复变量(关系紧密变量)删去多余,建立尽可能少变量,使得这些新变量是两两不相关,而且这些新变量在反映课题信息方面尽可能保持原有的信息。...,原始变量进行分类 十二、时间序列分析 动态数据处理统计方法,研究随机数据序列所遵从统计规律,以用于解决实际问题;时间序列通常由4种要素组成:趋势、季节变动、循环波动和不规则波动。

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推荐收藏 | 统计学常用数据分析方法大总结!

进行折半信度分析时,如果量表中含有反意题,应先将反意题得分作逆向处理,以保证各题得分方向一致性,然后全部题按奇偶或前后分为尽可能相等两半,计算二者相关系数(rhh,即半个量表信度系数...,r×c个nij排列为一个r行c列二维列联表,简称r×c表。...协方差分析主要是在排除了协变量影响后再对修正后主效应进行方差分析,是线性回归方差分析结合起来一种分析方法, 七、回归分析 一元线性回归分析: 只有一个自变量X变量Y有关,XY都必须是连续型变量...R型聚类分析:对指标进行分类处理,又称指标聚类分析使用相似系数作为统计量衡量相似度,相关系数、列联系数等。...2)通过对变量间相关关系探测,原始变量进行分类 十二、时间序列分析 动态数据处理统计方法,研究随机数据序列所遵从统计规律,以用于解决实际问题;时间序列通常由4种要素组成:趋势、季节变动、循环波动和不规则波动

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统计学 常用数据分析方法大总结,推荐收藏

进行折半信度分析时,如果量表中含有反意题,应先将反意题得分作逆向处理,以保证各题得分方向一致性,然后全部题按奇偶或前后分为尽可能相等两半,计算二者相关系数(rhh,即半个量表信度系数...,r×c个nij排列为一个r行c列二维列联表,简称r×c表。...协方差分析主要是在排除了协变量影响后再对修正后主效应进行方差分析,是线性回归方差分析结合起来一种分析方法, 七、回归分析 1、一元线性回归分析: 只有一个自变量X变量Y有关,XY都必须是连续型变量...主成分分析是对于原先提出所有变量重复变量(关系紧密变量)删去多余,建立尽可能少变量,使得这些新变量是两两不相关,而且这些新变量在反映课题信息方面尽可能保持原有的信息。...,原始变量进行分类 十二、时间序列分析 动态数据处理统计方法,研究随机数据序列所遵从统计规律,以用于解决实际问题;时间序列通常由4种要素组成:趋势、季节变动、循环波动和不规则波动。

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推荐收藏 | 统计学 常用数据分析方法大总结!

进行折半信度分析时,如果量表中含有反意题,应先将反意题得分作逆向处理,以保证各题得分方向一致性,然后全部题按奇偶或前后分为尽可能相等两半,计算二者相关系数(rhh,即半个量表信度系数...,r×c个nij排列为一个r行c列二维列联表,简称r×c表。...协方差分析主要是在排除了协变量影响后再对修正后主效应进行方差分析,是线性回归方差分析结合起来一种分析方法, 七、回归分析 1、一元线性回归分析: 只有一个自变量X变量Y有关,XY都必须是连续型变量...主成分分析是对于原先提出所有变量重复变量(关系紧密变量)删去多余,建立尽可能少变量,使得这些新变量是两两不相关,而且这些新变量在反映课题信息方面尽可能保持原有的信息。...,原始变量进行分类 十二、时间序列分析 动态数据处理统计方法,研究随机数据序列所遵从统计规律,以用于解决实际问题;时间序列通常由4种要素组成:趋势、季节变动、循环波动和不规则波动。

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数据分析之回归分析

第4列标准化系数用来测量自变量对因变量重要性,只有变量和自变量标准化到统一量纲下才能进行重要性比较衡量,本例中标准化系数为0.816,相关系数结果是一致。...这个主要是通过所选模型所有可能子模型(或仔细挑选一组模型)进行对比,检查可能出现偏差。 3)交叉验证是评估预测模型最好方法。使用该方法,需将数据集分成两份(一份用于训练,一份用于验证)。...使用观测值和预测值之间均方差即可快速衡量预测精度。 4)如果数据集中存在是多个混合变量,那就不应选择自动模型选择方法,因为我们并不愿意所有变量同时放在同一个模型。...R2值范围介于0和1之间,以百分比形式表示。假设正在为犯罪率建模,并找到一个通过之前所有检查模型,其校正 R2值为0.65。这样就可以了解到模型变量说明犯罪率是65%。...只要所有进行比较模型变量(在本示例为学生测试分数)相同,我们就可以使用来自每个模型 AIC值确定哪一个表现更好。模型AIC值越小,越适合观测数据。

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线性回归(二)-违背基本假设情况和处理方法

否则,参数估计和方程显著性将会大受影响。 随机误差和因变量不存在自相关 首先对于因变量来说,若因变量自相关,即因变量某个值由其前一或多项值决定,则因变量变化变量无关。... 自变量X异常处理同Y变量异常处理相同,异常值删去即可。 多元线性回归下变量选择处理 实际情况,一个变量取值不仅仅只受单一因素影响。...个统计量,得到效果最好一个变量; 考虑上一步增加变量,在剩余变量中选取一个当前选取变量组合,计算所有的组合情况,并选出最优组合先前组合进行比较,若更优则选取,若更差则放弃; 考虑上一步增加变量...,再次在剩余变量中选取并组合,计算组合情况选择最优,并与与上次组合结果比较优劣; 循环第3步,直到遍历变量全部完成或当优化程度下降时停止,得到最优组合。...循环第2步直到自变量数量为一,或删除变量结果变坏为止。 在对前进法和后退法进行优化检验时,除了使用四个统计量依据进行模型评估。还可以使用线性回归(一)中提到回归方程显著性检验进行检验,即F检验。

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统计学中常用数据分析方法汇总

进行折半信度分析时,如果量表中含有反意题,应先将反意题得分作逆向处理,以保证各题得分方向一致性,然后全部题按奇偶或前后分为尽可能相等两半,计算二者相关系数(rhh,即半个量表信度系数...,r×c个nij排列为一个r行c列二维列联表,简称r×c表。...协方差分析主要是在排除了协变量影响后再对修正后主效应进行方差分析,是线性回归方差分析结合起来一种分析方法, 七、回归分析 分类: 1、一元线性回归分析:只有一个自变量X变量Y有关,XY都必须是连续型变量...1、性质分类: Q型聚类分析:对样本进行分类处理,又称样本聚类分祈使用距离系数作为统计量衡量相似度,如欧式距离、极端距离、绝对距离等 R型聚类分析:对指标进行分类处理,又称指标聚类分析使用相似系数作为统计量衡量相似度...,原始变量进行分类 十二、时间序列分析 动态数据处理统计方法,研究随机数据序列所遵从统计规律,以用于解决实际问题;时间序列通常由4种要素组成:趋势、季节变动、循环波动和不规则波动。

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Python 基础语法(一)「建议收藏」

这意味着同一层次语句必须有相同缩进,每一组这样语句称为一个块。   注意:不要混合使用空格和制表符来缩进,因为在跨越不同平台时无法正常工作。 二、运算符表达式   1....所有比较运算符返回1表示真,返回0表示假。这分别特殊变量True和False等价。注意,这些变量大写。 5 < 3返回0(即False)而3 < 5返回1(即True)。...函数形参     函数参数名称为‘形参’,调用函数时传递值为‘实参’ 2. 局部变量     在函数内定义变量函数外具有相同名称其他变量没有任何关系,即变量名称对于函数来说是局部。...2. from .. import     如果想直接使用其他模块变量其他,而不加’模块名+.’前缀,可以使用from .. import。     ...;使用del可以删除列表,eg: del l[0] # 如果超出范围,则IndexError     list函数如下: append(value)  —向列表尾添加value l = [1,

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数据统计分析16个基础概念

进行折半信度分析时,如果量表中含有反意题,应先将反意题得分作逆向处理,以保证各题得分方向一致性,然后全部题按奇偶或前后分为尽可能相等两半,计算二者相关系数(rhh,即半个量表信度系数...,r×c个nij排列为一个r行c列二维列联表,简称r×c表。...协方差分析主要是在排除了协变量影响后再对修正后主效应进行方差分析,是线性回归方差分析结合起来一种分析方法。...1、性质分类: Q型聚类分析:对样本进行分类处理,又称样本聚类分祈使用距离系数作为统计量衡量相似度,如欧式距离、极端距离、绝对距离等; R型聚类分析:对指标进行分类处理,又称指标聚类分析使用相似系数作为统计量衡量相似度...2)通过对变量间相关关系探测,原始变量进行分类 十二、时间序列分析 动态数据处理统计方法,研究随机数据序列所遵从统计规律,以用于解决实际问题;时间序列通常由4种要素组成:趋势、季节变动、循环波动和不规则波动

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