队列

循环队列

//Queue.h
template<typename T,int Size=10>
class Queue
{
public:
    Queue();
    void push(const T &);
    void pop();
    void empty();
    void full();
    T & front();
    T & rear();
    int length();
private:
    T _arr[Size];
    int _front;
    int _rear;
};
//Queue.cc
template<typename T,int Size>
Queue<T,Size>::Queue()
:_arr(new T[Size])
,_front(0)
,_rear(0)
{}

template<typename T,int Size>
void Queue<T,Size>::push(const T & elem)
{
    if(full())
    {
        cout << "full stack" << endl;
        return;
    }
    _arr[_rear++] = elem;
    _rear %= Size;
}

template<typename T,int Size>
void Queue<T,Size>::pop()
{
    if(empty())
    {
        cout << "empty stack" << endl;
        return;
    }
    ++_front;
    _front %= Size;
}

template<typename T,int Size>
bool Queue<T,Size>::empty()
{
    return _rear == _front;
}


template<typename T,int Size>
bool Queue<T,Size>::full()
{
    return (_rear+1) % Size = _front;
}

template<typename T,int Size>
int Queue<T,Size>::length()
{
    return (_rear-_front+Size)%Size
}

template<typename T,int Size>
T & front()
{
    return _arr[_front];
}

template<typename T,int Size>
T & rear()
{
    return _arr[_rear];
}

链队列

//Queue.h
typedef struct Queue
{
    int data;
    struct Queue *pnext;
}Queue,*QueuePtr;
class Queue
{
public:
    Queue();
    void enQueue(const int &);
    void deQueue();
    bool empty();
private:
    QueuePtr _pfront;
    QueuePtr _prear;
};
//Queue.cc
Queue::Queue()
:_front(NULL)
,_rear(NULL)
{}

void Queue::enQueue(const int data)
{
    QueuePtr p = (QueuePtr)malloc(sizeof(Queue));
    p->data = data;
    p->pnext = NULL;
    if(!_pfront)
        _pfront = p;
    _prear->pnext = p;
    _prear = p;
}

void Queue::deQueue()
{
    QueuePtr p = _pfront;
    free(_pfront);
    _pfront = p->pnext;
}

队列应用:层次遍历、计算机系统

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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