数据结构 | 递增有序顺序表的多元素插入 | C语言代码

该篇文章介绍了如何使用C语言实现一个函数,将多个元素X插入到递增有序的顺序表中,确保插入后线性表仍保持递增。通过遍历找到插入位置并调整元素,最后输出插入后的完整顺序表。

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题目:

        已知顺序表L递增有序,将多个元素X插入到线性表的适当位置上,保证线性表有序。

输入格式:

        第1行输入顺序表长度,第2行输入递增有序的顺序表,第3行输入要插入元素的个数,第4行输入的数据元素X。

输出格式:

        对每一组输入,在一行中输出插入X后的递增的顺序表。

输入样例:

5
1 3 5 7 9

4
2 4 5 8

输出样例:

1,2,3,4,5,5,7,8,9,

代码限制:

代码长度限制:16 KB

时间限制:400 ms

内存限制:64 MB

代码:

#include <stdio.h>

// 定义插入函数
void insert(int my_list[], int n, int x) {
	// 用于确定插入位置的索引
	int pos = 0;

	// 遍历寻找插入位置
	while (pos < n && my_list[pos] < x) {
		pos++;
	}

	// 遍历插入元素
	for (int i = n; i > pos; i--) {
		my_list[i] = my_list[i - 1];
	}
	my_list[pos] = x;
}

int main() {
	// 输入顺序表长度
	int n = 0;
	scanf("%d", &n);

	// 输入顺序表元素
	int my_list[100];
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		scanf("%d", &my_list[i]);
	}

	// 输入要插入的元素个数
	int m;
	scanf("%d", &m);

	// 依次输入要插入的元素
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		int x;
		scanf("%d", &x);
		insert(my_list, n, x);
		// 顺序表长度加1
		n++;
	}

	// 输出插入后的递增顺序表
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		printf("%d", my_list[i]);
		if (i < n - 1) {
			printf(",");
		}
	}

	// 末尾再添加一个逗号
	printf(",");

	return 0;
}

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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