12-2-27关于笔试题常用链表的考察

本文介绍了链表的基本操作,包括链表的逆序及两个有序链表的合并,并提供了递归实现的方法。此外,还探讨了一种简单的字符串匹配算法,该算法用于检查一个字符串是否符合给定的正则表达式。

链表题:一个链表的结点结构 
  struct Node 
  { 
  int data ; 
  Node *next ; 
  }; 
  typedef struct Node Node ;  
  (1)已知链表的头结点head,写一个函数把这个链表逆序 ( Intel)  
  Node * ReverseList(Node *head) //链表逆序 
  { 
  if ( head == NULL || head->next == NULL ) 
  return head; 
  Node *p1 = head ; 
  Node *p2 = p1->next ; 
  Node *p3 = p2->next ; 
  p1->next = NULL ; 
  while ( p3 != NULL ) 
  { 
  p2->next = p1 ; 
  p1 = p2 ; 
  p2 = p3 ; 
  p3 = p3->next ; 
  } 
  p2->next = p1 ; 
  head = p2 ; 
  return head ; 
  }
  (2)已知两个链表head1 和head2 各自有序,请把它们合并成一个链表依然有序。(保留所有结点,即便大小相同) 
  Node * Merge(Node *head1 , Node *head2) 
  { 
  if ( head1 == NULL) 
  return head2 ; 
  if ( head2 == NULL) 
  return head1 ; 
  Node *head = NULL ; 
  Node *p1 = NULL; 
  Node *p2 = NULL; 
  if ( head1->data < head2->data ) 
  { 
  head = head1 ; 
  p1 = head1->next; 
  p2 = head2 ; 
  } 
  else 
  { 
  head = head2 ; 
  p2 = head2->next ; 
  p1 = head1 ; 
  } 
  Node *pcurrent = head ; 
  while ( p1 != NULL && p2 != NULL) 
  { 
  if ( p1->data <= p2->data ) 
  { 
  pcurrent->next = p1 ; 
  pcurrent = p1 ; 
  p1 = p1->next ; 
  } 
  else 
  { 
  pcurrent->next = p2 ; 
  pcurrent = p2 ; 
  p2 = p2->next ; 
  } 
  } 
  if ( p1 != NULL ) 
  pcurrent->next = p1 ; 
  if ( p2 != NULL ) 
  pcurrent->next = p2 ; 
  return head ; 
  }
  (3)已知两个链表head1 和head2 各自有序,请把它们合并成一个链表依然有序,这次要求用递归方法进行。 (Autodesk) 
  答案: 
  Node * MergeRecursive(Node *head1 , Node *head2) 
  { 
  if ( head1 == NULL ) 
  return head2 ; 
  if ( head2 == NULL) 
  return head1 ; 
  Node *head = NULL ; 
  if ( head1->data < head2->data ) 
  { 
  head = head1 ; 
  head->next = MergeRecursive(head1->next,head2); 
  } 
  else 
  { 
  head = head2 ; 
  head->next = MergeRecursive(head1,head2->next); 
  } 
  return head ; 
  }


2关于字符串匹配的一道编程题,其中,第二个形参字符串为正则表示式构成,第一个形参字符串为我们要考核的字符串。

int test_match(const char*p ,const char *q){

if(!p&&!q){
return 1;
}else if(!p||!q){
return 0;
}

while(*p!='\0'&&*q!='\0'){
if(*p==*q){
++p;
++q;
continue;
}else if(*q=='*'){
while(*q =='*'){
++q;
}
if(*q=='\0'){
return 1;
}

while(*p!='\0'){
if(*p==*q && test_match(p+1,q+1)){
return 1;
}
++p;
}
}else{
return 0;
}



}

return 0;


}


【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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