九度OJ1521

<pre name="code" class="cpp">#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<iostream>
//其实整个过程中比较简单但其中输出是个问题,最后不能有空格,可以设置全局变量,也可以设置反回值。
typedef struct binarytree{
    int m_nValue;
    binarytree *m_pLeft;
    binarytree *m_pRight;
}BinaryTree;
 
int num;
 
void OutputRight(BinaryTree *Tree){
    if(Tree == NULL){
        return;
    }
     
    printf("%d", Tree->m_nValue);
    num--;
    if(num != 0){
        printf(" ");
    }
     
    OutputRight(Tree->m_pLeft);
    OutputRight(Tree->m_pRight);
 
}
void ReverseTree(BinaryTree *Tree){
    if(Tree == NULL){
        return ;
    }
    if(Tree->m_pLeft != NULL || Tree->m_pRight != NULL){
        BinaryTree *TmpTree = new BinaryTree();
        TmpTree = Tree->m_pLeft;
        Tree->m_pLeft = Tree->m_pRight;
        Tree->m_pRight = TmpTree;
             
        ReverseTree(Tree->m_pLeft);
        ReverseTree(Tree->m_pRight);
         
    }
    return ;
}
 
int main()
{
    int n;
    int i;
    char tmp;
    int data;
    int datal,datar; 
     
    BinaryTree *datainput[1002];
     
    while(scanf("%d", &n) != EOF){
 
        if(n <= 0){
            printf("NULL");
            continue;
        }else if(n == 1){
            getchar();
            scanf("%c",&tmp);
            if(tmp == 'z'){
                scanf("%d", &data);
                printf("%d",data);
                continue;
            }
             
        }
        num = n;
        for(i=0; i<n; i++){
            scanf("%d", &data);
            datainput[i] = new BinaryTree();
            datainput[i]->m_nValue = data;
        }
         
        for(i=0; i<n; i++){
            while((tmp = getchar()) != '\n');
            scanf("%c", &tmp);
            if(tmp == 'd'){
                scanf("%d %d", &datal, &datar);
                datainput[i]->m_pLeft = datainput[datal-1];
                datainput[i]->m_pRight = datainput[datar-1]; 
            }else if(tmp == 'l'){
                scanf("%d", &datal);
                datainput[i]->m_pLeft = datainput[datal-1];
                datainput[i]->m_pRight = NULL;
            }else if(tmp == 'r'){
                scanf("%d", &datar);
                datainput[i]->m_pLeft = NULL;
                datainput[i]->m_pRight = datainput[datar-1];
            }else if(tmp == 'z'){
                datainput[i]->m_pLeft = NULL;
                datainput[i]->m_pRight = NULL;
            }
        }
         
        ReverseTree(datainput[0]);
        OutputRight(datainput[0]);
 
    }
 
     
    return 0;
     
}
 
/**************************************************************
    Problem: 1521
    User: 星之河
    Language: C++
    Result: Accepted
    Time:0 ms
    Memory:1520 kb
****************************************************************/



                
内容概要:本文详细介绍了太阳能电池片在线颜色分选系统的图像预处理方法。针对采集的原始图像中存在的传送带背景和随机倾斜等问题,提出了完整的预处理流程。主要包括:倾斜校正(通过边缘检测和霍夫变换)、去除栅格干扰(频域滤波和形态学操作),以及对多种边缘检测算子(如Roberts、Sobel、Prewitt、Canny和LOG)的比较与分析。此外,还探讨了不同直线检测方法(如Radon变换、Hough变换及其改进版本)的应用,并优化了整个预处理流程,确保后续的颜色特征提取和分类准确性。 适用人群:从事计算机视觉、图像处理领域的研究人员和技术人员,特别是专注于工业自动化检测设备开发的工程师。 使用场景及目标:①实现太阳能电池片图像的倾斜校正,确保图像水平放置;②有效去除电池片表面栅线对颜色分析的影响;③为后续的颜色特征提取和分类提供高质量的输入数据;④比较不同边缘检测算子的效果,选择最适合特定任务的算子;⑤评估各种直线检测方法的性能,选择最优方案应用于实际生产环境中。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释,还给出了具体的Python代码实现,帮助读者更好地理解和实践相关技术。同时,针对实际应用中的常见问题,如参数调优、光照一致性和异常处理等方面也给出了相应的建议。最后,通过一系列实验验证了所提方法的有效性,并提出了一些性能优化的方向。
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