本文介绍了普通队列与优先队列的区别,并详细探讨了优先队列在处理动态数据场景中的应用,例如在操作系统任务调度及游戏中选择目标等方面。文章还讲解了如何使用堆数据结构实现优先队列,并通过一个C++示例展示了如何找到一组数据中的前K个最小元素。

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普通队列和优先队列
普通队列:先进先出,后进后出
优先队列:出队顺序和入队顺序无关,和优先级相关

优先队列主要是处理数据是动态变化的场景,比如以下应用:操作系统动态执行任务,游戏AI视野范围内选择敌人攻击等

再比如在100万个元素中选出前100名,即N个元素中选出前M个元素

排序时间复杂度:NlogN
优先队列时间复杂度:NlogM
使用堆这种数据结构能够实现一个优先队列。


最大堆定义:
1. 堆中任意一个结点总是不大于其父节点的值
2. 堆总是一颗完全二叉树(最大堆)

最小堆定义:
1. 堆中任意一个结点总是不大于其父节点的值
2. 堆总是一颗完全二叉树


用数组存储二叉堆
经典存储方法,索引从1开始,0号索引不使用

parent(i) = i / 2

left child(i) = 2 * i

right child(i) = 2 * i + 1


最小的k个数

class Solution {
public:
    vector<int> GetLeastNumbers_Solution(vector<int> input, int k) { 
        // input为空,input元素个数少于k,k非正数,则直接返回
        if(input.size() == 0 || input.size() < k || k <= 0) 
            return vector<int>();

        vector<int> heap(input.begin(), input.begin() + k);
        // 建堆
        // 默认是最大堆,创建最小堆需添加参数greater<int>()
        make_heap(heap.begin(), heap.end());
        for(auto it = input.begin() + k; it != input.end(); ++it){
            // 最大堆的最大元素就在索引为0的位置
            if(*it < heap[0]){
                //先pop_heap,然后在容器中pop_back删除
                pop_heap(heap.begin(), heap.end());
                heap.pop_back();
                //先在容器中push_back加入,再push_heap
                heap.push_back(*it);
                push_heap(heap.begin(), heap.end());
            }
        }
        // 从小到大输出, k一般比较小,直接sort即可
        sort_heap(heap.begin(), heap.end());     
        return heap;         
    }
};

待完善

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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