LeetCode Simplify Path

本文介绍了一个简化Unix风格绝对路径的方法,通过解析路径中的特殊符号如'.'和'..',并处理多个连续的斜杠,最终返回规范化的路径。

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Simplify Path

Given an absolute path for a file (Unix-style), simplify it.

For example,
path = "/home/", => "/home"
path = "/a/./b/../../c/", => "/c"

click to show corner cases.

Corner Cases:

  • Did you consider the case where path = "/../"?
    In this case, you should return "/".
  • Another corner case is the path might contain multiple slashes '/' together, such as "/home//foo/".
    In this case, you should ignore redundant slashes and return "/home/foo".
这也属于难题吧,不过是一种特别的难题,或者算是很繁的难题。

但是对于我来说就是,需要搞清楚他到底有多少特殊规定。

比如题目不明显的规矩:

1 如何处理/./--直接忽略

2 如何处理/../--回退一个单词(目录)

3 第一个字符必须是'/'

还有明显的规矩:

4 双//处理

5 结尾单词后面不能接'/'

搞清楚之后就好写程序了,就是把一个一个规矩实现,写入新的字符串中。

这些问题都很细,需要耐心处理,而且每个人的处理方法好像都可以有点不一样,不过最主要的就是思路要清晰,不能乱。

下面是注释详细的程序,不带注释就是一团麻了,注释好,思路还算清晰的。

class Solution {
public:
	string simplifyPath(string path) 
	{
		string res;
		//规矩1: 第一个必定是'/'
		res.push_back('/');
		for (int i = 1; i < path.length(); i++)
		{
			string ts = "";
			//查找/   /之间的单词,保存在ts中
			while (i<path.length() && path[i] != '/')
			{
				ts += path[i];
				i++;
			}
			//规矩2:遇到..的时候要回退出上一个单词(目录)
			if (ts == "..")
			{
				if (!res.empty() && res.back() == '/')
					res.pop_back();
				while (!res.empty() && res.back() != '/') 
				{
					res.pop_back();
				}
				//注意:规矩1,第一个字符必须是'/'
				if (res.empty()) res.push_back('/');
			}
			else if (ts == "")
			{
				//双个//的时候,只有在空的时候才加入'/';其他时候不用处理,默认i++就掠过了原字符串中的'/'了
				if (res.empty()) 
					res.push_back('/');
			}
			//规矩3:当遇到.的时候自动跃过,既不入栈,也i++,掠过'/'
			else if (ts != ".")
			{
				res.append(ts);
				res.push_back('/');
			}
		}

		//规矩4:有单词的时候结尾不能为'/'
		if (!res.empty() && res.back() == '/') res.pop_back();
		//空的时候,当做第一个字符,遵循第一个规矩:第一个字符必须是'/'
		if (res.empty()) return "/";
		return res;
	}
};


//2014-2-10 update
	string simplifyPath(string path) 
	{
		string rs("/");
		for (int i = 1; i < path.length(); i++)
		{
			string tmp;
			for ( ; i < path.length() && path[i] != '/'; i++)
				tmp.push_back(path[i]);

			if (tmp == "..")
			{
				if (rs.length() > 1) rs.pop_back();
				while (rs.length()>1 && rs.back()!='/') rs.pop_back();
			}
			else if (!tmp.empty() && tmp != ".") rs.append(tmp+"/");
		}
		if (rs.length() > 1) rs.pop_back();
		return rs;
	}






CH341A编程器是一款广泛应用的通用编程设备,尤其在电子工程和嵌入式系统开发领域中,它被用来烧录各种类型的微控制器、存储器和其他IC芯片。这款编程器的最新版本为1.3,它的一个显著特点是增加了对25Q256等32M芯片的支持。 25Q256是一种串行EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片,通常用于存储程序代码、配置数据或其他非易失性信息。32M在这里指的是存储容量,即该芯片可以存储32兆位(Mbit)的数据,换算成字节数就是4MB。这种大容量的存储器在许多嵌入式系统中都有应用,例如汽车电子、工业控制、消费电子设备等。 CH341A编程器的1.3版更新,意味着它可以与更多的芯片型号兼容,特别是针对32M容量的芯片进行了优化,提高了编程效率和稳定性。26系列芯片通常指的是Microchip公司的25系列SPI(串行外围接口)EEPROM产品线,这些芯片广泛应用于各种需要小体积、低功耗和非易失性存储的应用场景。 全功能版的CH341A编程器不仅支持25Q256,还支持其他大容量芯片,这意味着它具有广泛的兼容性,能够满足不同项目的需求。这包括但不限于微控制器、EPROM、EEPROM、闪存、逻辑门电路等多种类型芯片的编程。 使用CH341A编程器进行编程操作时,首先需要将设备通过USB连接到计算机,然后安装相应的驱动程序和编程软件。在本例中,压缩包中的"CH341A_1.30"很可能是编程软件的安装程序。安装后,用户可以通过软件界面选择需要编程的芯片类型,加载待烧录的固件或数据,然后执行编程操作。编程过程中需要注意的是,确保正确设置芯片的电压、时钟频率等参数,以防止损坏芯片。 CH341A编程器1.3版是面向电子爱好者和专业工程师的一款实用工具,其强大的兼容性和易用性使其在众多编程器中脱颖而出。对于需要处理25Q256等32M芯片的项目,或者26系列芯片的编程工作,CH341A编程器是理想的选择。通过持续的软件更新和升级,它保持了与现代电子技术同步,确保用户能方便地对各种芯片进行编程和调试。
内存分区情况的分析是嵌入式系统开发中的一个重要环节,特别是在资源有限的MCU(微控制器)环境中。标题提到的工具是一款专为分析Linux环境下的`gcc-map`文件设计的工具,这类文件在编译过程结束后生成,包含了程序在目标设备内存中的布局信息。这个工具可以帮助开发者理解程序在RAM、ROM以及FLASH等存储区域的占用情况,从而进行优化。 `gcc-map`文件通常包含以下关键信息: 1. **符号表**:列出所有定义的全局和静态变量、函数以及其他符号,包括它们的地址和大小。 2. **节区分配**:显示每个代码和数据节区在内存中的位置,比如.text(代码)、.data(已初始化数据)、.bss(未初始化数据)等。 3. **内存汇总**:总览所有节区的大小,有助于评估程序的整体内存需求。 4. **重定位信息**:显示了代码和数据如何在目标地址空间中定位。 该分析工具可能提供以下功能: 1. **可视化展示**:将内存分配以图形化方式呈现,便于直观理解。 2. **详细报告**:生成详细的分析报告,列出每个符号的大小和位置。 3. **比较功能**:对比不同编译版本或配置的`map`文件,查看内存使用的变化。 4. **统计分析**:计算各种内存区域的使用率,帮助识别潜在的优化点。 5. **自定义过滤**:允许用户根据需要筛选和关注特定的符号或节区。 虽然在MCU环境中,Keil IDE自带的工具可能更方便,因为它们通常针对特定的MCU型号进行了优化,提供更加细致的硬件相关分析。然而,对于通用的Linux系统或跨平台项目,这款基于`gcc-map`的分析工具提供了更广泛的适用性。 在实际使用过程中,开发者可以利用这款工具来: - **优化内存使用**:通过分析哪些函数或数据占用过多的内存,进行代码重构或调整链接器脚本以减小体积。 - **排查内存泄漏**:结合其他工具,比如动态内存检测工具,查找可能导致内存泄漏的部分。 - **性能调优**:了解代码执行时的内存分布,有助于提高运行效率。 - **满足资源限制**:在嵌入式系统中,确保程序能在有限的内存空间内运行。 总结来说,`gcc-amap`这样的工具对于深入理解程序的内存布局和资源消耗至关重要,它能帮助开发者做出更明智的决策,优化代码以适应不同的硬件环境。在处理`map`文件时,开发者不仅能获取到程序的内存占用情况,还能进一步挖掘出可能的优化空间,从而提升系统的整体性能和效率。
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