第八周项目2-建立链串算法库

问题及代码:

/*        
Copyright (c)2016,烟台大学计算机与控制工程学院        
All rights reserved.        
文件名称:ccc.cdp 
作    者:陈梦雪   
完成日期:2016年10月24日        
版 本 号:v1.0          
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。    
输入描述:各种串的输入。  
程序输出:各操作后的输出。  
*/    
listring.h

#include <stdio.h>    
#include <malloc.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"    
    
    
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");    
}    
main.cpp

#include "listring.h"    
#include "stdio.h"    
    
int main()    
{    
    LiString *s1,*s2,*s3,*s4,*s5;    
    printf("链串的基本运算如下:\n");    
    printf("  (1)建立串s1和串s2\n");    
    StrAssign(s1,"ABCDEFGHIJKLMN");    
    printf("  (2)输出串s1:");    
    DispStr(s1);    
    printf("  (3)串s1的长度:%d\n",StrLength(s1));    
    StrAssign(s2,"^_^");    
    printf("  (4)输出串s2:");    
    DispStr(s2);    
    printf("  (5)串s2的长度:%d\n",StrLength(s2));    
    printf("  (6)在串s1的第9个字符位置插入串s2而产生串s3\n");    
    s3=InsStr(s1,9,s2);    
    printf("  (7)输出串s3:");    
    DispStr(s3);    
    printf("  (8)串s3的长度:%d\n",StrLength(s3));    
    printf("  (9)删除串s1第2个字符开始的3个字符而产生串s3\n");    
    s3=DelStr(s1,2,3);    
    printf("  (10)输出串s3:");    
    DispStr(s3);    
    printf("  (11)串s3的长度:%d\n",StrLength(s3));    
    printf("  (12)将串s1第2个字符开始的5个字符替换成串s2而产生串s3\n");    
    s3=RepStr(s1,2,5,s2);    
    printf("  (13)输出串s3:");    
    DispStr(s3);    
    printf("  (14)串s2的长度:%d\n",StrLength(s3));    
    printf("  (15)提取串s1的第2个字符开始的10个字符而产生串s4\n");    
    s4=SubStr(s1,2,10);    
    printf("  (16)输出串s4:");    
    DispStr(s4);    
    printf("  (17)串s4的长度:%d\n",StrLength(s4));    
    printf("  (18)将串s2和串s3连接起来而产生串s5\n");    
    s5=Concat(s2,s3);    
    printf("  (19)输出串s5:");    
    DispStr(s5);    
    printf("  (20)串s5的长度:%d\n",StrLength(s5));    
    return 0;    
}    

运行结果:

知识总结:链串的基本操作。

学习心得:对代码的掌握不太好。





内容概要:本文提出了一种基于融合鱼鹰算法和柯西变异的改进麻雀优化算法(OCSSA),用于优化变分模态分解(VMD)的参数,进而结合卷积神经网络(CNN)与双向长短期记忆网络(BiLSTM)构建OCSSA-VMD-CNN-BILSTM模型,实现对轴承故障的高【轴承故障诊断】基于融合鱼鹰和柯西变异的麻雀优化算法OCSSA-VMD-CNN-BILSTM轴承诊断研究【西储大学数据】(Matlab代码实现)精度诊断。研究采用西储大学公开的轴承故障数据集进行实验验证,通过优化VMD的模态数和惩罚因子,有效提升了信号分解的准确性与稳定性,随后利用CNN提取故障特征,BiLSTM捕捉时间序列的深层依赖关系,最终实现故障类型的智能识别。该方法在提升故障诊断精度与鲁棒性方面表现出优越性能。; 适合人群:具备一定信号处理、机器学习基础,从事机械故障诊断、智能运维、工业大数据分析等相关领域的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①解决传统VMD参数依赖人工经验选取的问题,实现参数自适应优化;②提升复杂工况下滚动轴承早期故障的识别准确率;③为智能制造与预测性维护提供可靠的技术支持。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码实现过程,深入理解OCSSA优化机制、VMD信号分解流程以及CNN-BiLSTM网络架构的设计逻辑,重点关注参数优化与故障分类的联动关系,并可通过更换数据集进一步验证模型泛化能力。
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