剑指Offer-替换空格

题目描述:
请实现一个函数,将一个字符串中的每个空格替换成“%20”。例如,当字符串为We Are Happy.则经过替换之后的字符串为We%20Are%20Happy。

解题思路:
1.首先遍历字符串,统计出空格数。
2.然后对原字符串进行扩容,每个空格用%20来代替,则代替后,每个空格多出两个字符。则扩容大小为空格数 * 2。
3.若从前向后遍历字符串,遇到空格后,每次都需要将该空格后的所有字符都后移两位,复杂度为O(n²)。我们从后向前遍历,则字符串遍历完,替换也就完成了。
4.用两个指针,一个指针指i向原字符串的末尾,另一个指针j指向扩容后的字符串末尾。
5.原字符串向前遍历,如果不等于空格,则在j指向的位置复制i指向的字符;若等于空格,则在j指针指向的位置插入’%’ ‘2’ '0’三个字符。依次类推,直至i指针遍历完整个字符串。

AC代码:

	public  String replaceSpace(StringBuffer str) {
		if(str.capacity() == 0) {
			return "";
		}
		int number = 0;
		//原数组大小
		int orginalLength = str.length();
		//统计空格数。
		for(int i = 0; i < str.length();i++) {
			if(str.charAt(i) == ' ') {
				number++;
			}
		}
    	//对原字符串进行扩容,有一个空格就多两个空间,即空格变为%20
		for(int i = 0;i <number;i++) {
			str.append('0').append('0');
		}
		//扩容后的数组大小
    	int newLength = str.length();
		int j = newLength - 1;
		char[] array = str.toString().toCharArray();
		for(int i = orginalLength - 1;i >= 0; i--) {
			if(array[i] == ' ') {		//遇见空格,填充%20
				array[j--] = '0';
				array[j--] = '2';
				array[j--] = '%';
			}else {
				array[j--] = array[i];	//直接复制原字符
			}
		}
		return new String(array);
    }
以下是重新表述后的内容: 单周期 MIPS CPU 的微程序地址转移逻辑设计:在单周期 MIPS CPU 架构中,微程序地址转移逻辑是关键部分。它负责根据当前微指令的执行情况以及 CPU 内部的各种状态信号,准确地计算出下一条微指令的地址。这一逻辑需要综合考虑指令类型、操作完成情况、是否发生异常等多种因素,以确保微程序能够按照正确的顺序和逻辑进行执行,从而实现 MIPS 指令的准确译码与控制。 MIPS 微程序 CPU 的设计:设计一款基于微程序控制的 MIPS CPU,其核心在于构建微程序控制器。该控制器通过存储微指令序列来实现对 CPU 各部件的控制。微指令中包含对数据通路操作的控制信号以及微程序地址转移信息。在设计过程中,需要精心设计微指令格式,使其能够高效地表示各种操作控制信息,同时合理安排微指令存储器的组织结构,确保微指令的快速读取与准确执行,从而实现 MIPS 指令集的完整功能。 MIPS 硬布线控制器的状态机设计:在采用硬布线控制方式的 MIPS CPU 中,状态机是控制器的核心组成部分。状态机根据输入的指令操作码、状态信号等信息,在不同的状态之间进行转换。每个状态对应着 CPU 在执行一条指令过程中的一个特定阶段,如取指、译码、执行、访存等。状态机的设计需要精确地定义各个状态的转换条件以及在每个状态下输出的控制信号,以确保 CPU 能够按照正确的时序和逻辑完成指令的执行过程。 多周期 MIPS 硬布线控制器 CPU 设计(排序程序):设计一款多周期 MIPS 硬布线控制器 CPU,用于运行排序程序。在这种设计中,CPU 的每个指令执行周期被划分为多个子周期,每个子周期完成指令执行过程中的一个特定操作。硬布线控制器根据指令操作码和当前周期状态,生成相应的控制信号来协调 CPU 数据通路的操作。针对排序程序的特点,需要优化控制器的设计,合理安排指令执行的周期划分
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