第八周项目2-建立链串算法库

本文介绍了一种基于链表实现字符串的基本运算方法,包括串的创建、复制、比较、连接等操作,并通过示例展示了这些功能的具体应用。

问题及代码:

/*     
*烟台大学计控学院      
*作    者:张相如   
*完成日期:2016年10月21日  
*问题描述:定义链串的存储结构,实现串的基本运算,并完成测试。  
*/  

listring.h:

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    
  
   
listring.cpp:

#include"liString.h"    
#include<stdio.h>    
#include<malloc.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;    
    if(i<=0||i>StrLength(s)||j<0||i+j-1<StrLength(s))    
        return str;    
    for(k=0;k<i-1;k++)    
        p=p->next;    
    for(k=1;k<=j;k++)    
    {    
        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");    
}   

main.cpp:

#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;    
    
}    

运行结果:

知识点总结:建立链串算法库

内容概要:本文详细介绍了一个基于C++的养老院管理系统的设计与实现,旨在应对人口老龄化带来的管理挑战。系统通过整合住户档案、健康监测、护理计划、任务调度等核心功能,构建了从数据采集、清洗、AI风险预测到服务调度与可视化的完整技术架构。采用C++高性能服务端结合消息队列、规则引擎和机器学习模型,实现了健康状态实时监控、智能任务分配、异常告警推送等功能,并解决了多源数据整合、权限安全、老旧硬件兼容等实际问题。系统支持模块化扩展与流程自定义,提升了养老服务效率、医护协同水平和住户安全保障,同时为运营决策提供数据支持。文中还提供了关键模块的代码示例,如健康指数算法、任务调度器和日志记录组件。; 适合人群:具备C++编程基础,从事软件开发或系统设计工作1-3年的研发人员,尤其是关注智慧养老、医疗信息系统开发的技术人员。; 使用场景及目标:①学习如何在真实项目中应用C++构建高性能、可扩展的管理系统;②掌握多源数据整合、实时健康监控、任务调度与权限控制等复杂业务的技术实现方案;③了解AI模型在养老场景中的落地方式及系统架构设计思路。; 阅读建议:此资源不仅包含系统架构与模型描述,还附有核心代码片段,建议结合整体设计逻辑深入理解各模块之间的协同机制,并可通过重构或扩展代码来加深对系统工程实践的掌握。
内容概要:本文详细介绍了一个基于C++的城市交通流量数据可视化分析系统的设计与实现。系统涵盖数据采集与预处理、存储与管理、分析建模、可视化展示、系统集成扩展以及数据安全与隐私保护六大核心模块。通过多源异构数据融合、高效存储检索、实时处理分析、高交互性可视化界面及模块化架构设计,实现了对城市交通流量的实时监控、历史趋势分析与智能决策支持。文中还提供了关键模块的C++代码示例,如数据采集、清洗、CSV读写、流量统计、异常检测及基于SFML的柱状图绘制,增强了系统的可实现性与实用性。; 适合人群:具备C++编程基础,熟悉数据结构与算法,有一定项目开发经验的高校学生、研究人员及从事智能交通系统开发的工程师;适合对大数据处理、可视化技术和智慧城市应用感兴趣的技术人员。; 使用场景及目标:①应用于城市交通管理部门,实现交通流量实时监测与拥堵预警;②为市民出行提供路径优化建议;③支持交通政策制定与信号灯配时优化;④作为智慧城市建设中的智能交通子系统,实现与其他城市系统的数据协同。; 阅读建议:建议结合文中代码示例搭建开发环境进行实践,重点关注多线程数据采集、异常检测算法与可视化实现细节;可进一步扩展机器学习模型用于流量预测,并集成真实交通数据源进行系统验证。
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