第八周项目2—数据结构之自建算法库—链串

本文介绍了一个使用多文件函数形式构建的链串算法库,演示了串的各种基本操作,包括串的建立、输出、长度计算、插入、删除、替换、连接和子串提取等。

问题及代码

 *文件名称:链串算法库.cpp
 *作者:郗传秀
 *完成日期;2016年10月20日
 *版本号;v1.0
 *
 *问题描述: 用多文件函数的形式建立链串算法库
 *输入描述:根据要求输入
 *程序输出:根据要求输出
*/


#include <stdio.h>
#include "liString.h"
int main()
{
    LiString *s,*s1,*s2,*s3,*s4;
    printf("链串的基本运算如下:\n");
    printf("  (1)建立串s和串s1\n");
    StrAssign(s,"abcdefghijklmn");
    printf("  (2)输出串s:");
    DispStr(s);
    StrAssign(s1,"123");
    printf("  (2)输出串s1:");
    DispStr(s1);
    printf("  (3)串s的长度:%d\n",StrLength(s));
    printf("  (4)在串s的第9个字符位置插入串s1而产生串s2\n");
    s2=InsStr(s,9,s1);
    printf("  (5)输出串s2:");
    DispStr(s2);
    printf("  (6)删除串s第2个字符开始的5个字符而产生串s2\n");
    s2=DelStr(s,2,3);
    printf("  (7)输出串s2:");
    DispStr(s2);
    printf("  (8)将串s第2个字符开始的5个字符替换成串s1而产生串s2\n");
    s2=RepStr(s,2,5,s1);
    printf("  (9)输出串s2:");
    DispStr(s2);
    printf("  (10)提取串s的第2个字符开始的10个字符而产生串s3\n");
    s3=SubStr(s,2,10);
    printf("  (11)输出串s3:");
    DispStr(s3);
    printf("  (12)将串s1和串s2连接起来而产生串s4\n");
    s4=Concat(s1,s2);
    printf("  (13)输出串s4:");
    DispStr(s4);
    return 0;
}
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include "liString.h"

void StrAssign(LiString *&s,char cstr[])    //字符串常量cstr赋给串s
{
    int i;
    LiString *r,*p;
    s=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    r=s;                        //r始终指向尾节点
    for (i=0;cstr[i]!='\0';i++)
    {   p=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        p->data=cstr[i];
        r->next=p;r=p;
    }
    r->next=NULL;
}
void StrCopy(LiString *&s,LiString *t)  //串t复制给串s
{
    LiString *p=t->next,*q,*r;
    s=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    r=s;                //r始终指向尾节点
    while (p!=NULL)     //将t的所有节点复制到s
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
}
bool StrEqual(LiString *s,LiString *t)  //判串相等
{
    LiString *p=s->next,*q=t->next;
    while (p!=NULL && q!=NULL && p->data==q->data)
    {   p=p->next;
        q=q->next;
    }
    if (p==NULL && q==NULL)
        return true;
    else
        return false;
}
int StrLength(LiString *s)  //求串长
{
    int i=0;
    LiString *p=s->next;
    while (p!=NULL)
    {   i++;
        p=p->next;
    }
    return i;
}
LiString *Concat(LiString *s,LiString *t)   //串连接
{
    LiString *str,*p=s->next,*q,*r;
    str=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    r=str;
    while (p!=NULL)         //将s的所有节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    p=t->next;
    while (p!=NULL)         //将t的所有节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
    return str;
}
LiString *SubStr(LiString *s,int i,int j)   //求子串
{
    int k;
    LiString *str,*p=s->next,*q,*r;
    str=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    str->next=NULL;
    r=str;                      //r指向新建链表的尾节点
    if (i<=0 || i>StrLength(s) || j<0 || i+j-1>StrLength(s))
        return str;             //参数不正确时返回空串
    for (k=0;k<i-1;k++)
        p=p->next;
    for (k=1;k<=j;k++)          //将s的第i个节点开始的j个节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
    return str;
}
LiString *InsStr(LiString *s,int i,LiString *t)     //串插入
{
    int k;
    LiString *str,*p=s->next,*p1=t->next,*q,*r;
    str=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    str->next=NULL;
    r=str;                              //r指向新建链表的尾节点
    if (i<=0 || i>StrLength(s)+1)       //参数不正确时返回空串
        return str;
    for (k=1;k<i;k++)                   //将s的前i个节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    while (p1!=NULL)                    //将t的所有节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p1->data;
        r->next=q;r=q;
        p1=p1->next;
    }
    while (p!=NULL)                     //将*p及其后的节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
    return str;
}
LiString *DelStr(LiString *s,int i,int j)   //串删去
{
    int k;
    LiString *str,*p=s->next,*q,*r;
    str=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    str->next=NULL;
    r=str;                      //r指向新建链表的尾节点
    if (i<=0 || i>StrLength(s) || j<0 || i+j-1>StrLength(s))
        return str;             //参数不正确时返回空串
    for (k=0;k<i-1;k++)         //将s的前i-1个节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    for (k=0;k<j;k++)               //让p沿next跳j个节点
        p=p->next;
    while (p!=NULL)                 //将*p及其后的节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
    return str;
}
LiString *RepStr(LiString *s,int i,int j,LiString *t)   //串替换
{
    int k;
    LiString *str,*p=s->next,*p1=t->next,*q,*r;
    str=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    str->next=NULL;
    r=str;                          //r指向新建链表的尾节点
    if (i<=0 || i>StrLength(s) || j<0 || i+j-1>StrLength(s))
        return str;                 //参数不正确时返回空串
    for (k=0;k<i-1;k++)             //将s的前i-1个节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;q->next=NULL;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    for (k=0;k<j;k++)               //让p沿next跳j个节点
        p=p->next;
    while (p1!=NULL)                //将t的所有节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p1->data;q->next=NULL;
        r->next=q;r=q;
        p1=p1->next;
    }
    while (p!=NULL)                 //将*p及其后的节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;q->next=NULL;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
    return str;
}
void DispStr(LiString *s)   //输出串
{
    LiString *p=s->next;
    while (p!=NULL)
    {   printf("%c",p->data);
        p=p->next;
    }
    printf("\n");
}
#ifndef LISTRING_H_INCLUDED
#define LISTRING_H_INCLUDED

typedef struct snode
{
    char data;
    struct snode *next;
} LiString;

void StrAssign(LiString *&s,char cstr[]);   //字符串常量cstr赋给串s
void StrCopy(LiString *&s,LiString *t); //串t复制给串s
bool StrEqual(LiString *s,LiString *t); //判串相等
int StrLength(LiString *s); //求串长
LiString *Concat(LiString *s,LiString *t);  //串连接
LiString *SubStr(LiString *s,int i,int j);  //求子串
LiString *InsStr(LiString *s,int i,LiString *t) ;   //串插入
LiString *DelStr(LiString *s,int i,int j);  //串删去
LiString *RepStr(LiString *s,int i,int j,LiString *t);  //串替换
void DispStr(LiString *s);  //输出串

#endif // LISTRING_H_INCLUDED


运行结果

 

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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