常用算法

本文详细介绍了多种排序算法,如交换排序、选择排序、插入排序等,并探讨了它们的稳定性。此外,还列举了几种常用的查找算法,如顺序查找、二分查找等,并通过示例代码展示了希尔排序的具体实现。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

排序:

  1. 交换排序
  2. 选择排序 
  3. 插入排序
  4. 堆排序
  5. 桶排序。 

不稳定的排序方法包括:快速排序,希尔排序, 堆排序, 选择排序

查找:

    1. 顺序查找

    2. 二分查找

    3. 插值查找

    4. 斐波那契查找

    5. 树表查找

    6. 分块查找

    7. 哈希查找

最短路

AOR

AOE

最小生成树

shell排序:

#include<stdio.h>
void InsertSort(int k[],int n){
    int j = 0 ;
    int gap = n ;
    do{
        gap = gap/3 + 1 ;

        for(int i=gap;i<n;i++){
            if(k[i]<k[i-gap]){
                int temp = k[i] ;
                for(j=i-gap;k[j]>temp;j-=gap){
                    k[j+gap] = k[j] ;
                }
                k[j+gap] = temp ;
            }
        }
    }while(gap>1) ;
}
int main(){
    int i , a[10] = {5,2,6,0,3,9,1,7,4,8} ;
    InsertSort(a,10) ;
    printf("排序后的结果是: ") ;
    for(i=0;i<10;i++){
        printf("%d ",a[i]) ;
    }
    printf("\n\n") ;
    return 0 ;
}



内容概要:本文详细介绍了如何使用STM32微控制器精确控制步进电机,涵盖了从原理到代码实现的全过程。首先,解释了步进电机的工作原理,包括定子、转子的构造及其通过脉冲信号控制转动的方式。接着,介绍了STM32的基本原理及其通过GPIO端口输出控制信号,配合驱动器芯片放大信号以驱动电机运转的方法。文中还详细描述了硬件搭建步骤,包括所需硬件的选择与连接方法。随后提供了基础控制代码示例,演示了如何通过定义控制引脚、编写延时函数和控制电机转动函数来实现步进电机的基本控制。最后,探讨了进阶优化技术,如定时器中断控制、S形或梯形加减速曲线、微步控制及DMA传输等,以提升电机运行的平稳性和精度。 适合人群:具有嵌入式系统基础知识,特别是对STM32和步进电机有一定了解的研发人员和技术爱好者。 使用场景及目标:①学习步进电机与STM32的工作原理及二者结合的具体实现方法;②掌握硬件连接技巧,确保各组件间正确通信;③理解并实践基础控制代码,实现步进电机的基本控制;④通过进阶优化技术的应用,提高电机控制性能,实现更精细和平稳的运动控制。 阅读建议:本文不仅提供了详细的理论讲解,还附带了完整的代码示例,建议读者在学习过程中动手实践,结合实际硬件进行调试,以便更好地理解和掌握步进电机的控制原理和技术细节。同时,对于进阶优化部分,可根据自身需求选择性学习,逐步提升对复杂控制系统的理解。
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