第八周 【项目2 - 建立链串的算法库】

该博客由李欣豪于2017年12月14日完成,介绍了如何建立链串的算法库。内容涉及链串的存储结构定义、基本操作的实现以及相关测试。

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*Copyright  (c)2017,烟台大学计算机与控制工程学院      

*All rights reservrd.           

*作者:李欣豪 

*完成时间:2017年12月14日      

*版本号:v1.0      

*问题描述:定义链串的存储结构,实现串的基本运算,并完成测试。

一、头文件liString.h

#ifndef LISTRING_H_INCLUDED
#define LISTRING_H_INCLUDED

typedef struct snode
{
    char data;
    struct snode *next;
} LiString;

void StrAssign(LiString *&s,char cstr[]);   //字符串常量cstr赋给串s
void StrCopy(LiString *&s,LiString *t); //串t复制给串s
bool StrEqual(LiString *s,LiString *t); //判串相等
int StrLength(LiString *s); //求串长
LiString *Concat(LiString *s,LiString *t);  //串连接
LiString *SubStr(LiString *s,int i,int j);  //求子串
LiString *InsStr(LiString *s,int i,LiString *t) ;   //串插入
LiString *DelStr(LiString *s,int i,int j);  //串删去
LiString *RepStr(LiString *s,int i,int j,LiString *t);  //串替换
void DispStr(LiString *s);  //输出串

#endif // LISTRING_H_INCLUDED
二、源文件:liString.cpp

#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include "liString.h"

void StrAssign(LiString *&s,char cstr[])    //字符串常量cstr赋给串s
{
    int i;
    LiString *r,*p;
    s=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    r=s;                        //r始终指向尾节点
    for (i=0;cstr[i]!='\0';i++)
    {   p=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        p->data=cstr[i];
        r->next=p;r=p;
    }
    r->next=NULL;
}
void StrCopy(LiString *&s,LiString *t)  //串t复制给串s
{
    LiString *p=t->next,*q,*r;
    s=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    r=s;                //r始终指向尾节点
    while (p!=NULL)     //将t的所有节点复制到s
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
}
bool StrEqual(LiString *s,LiString *t)  //判串相等
{
    LiString *p=s->next,*q=t->next;
    while (p!=NULL && q!=NULL && p->data==q->data)
    {   p=p->next;
        q=q->next;
    }
    if (p==NULL && q==NULL)
        return true;
    else
        return false;
}
int StrLength(LiString *s)  //求串长
{
    int i=0;
    LiString *p=s->next;
    while (p!=NULL)
    {   i++;
        p=p->next;
    }
    return i;
}
LiString *Concat(LiString *s,LiString *t)   //串连接
{
    LiString *str,*p=s->next,*q,*r;
    str=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    r=str;
    while (p!=NULL)         //将s的所有节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    p=t->next;
    while (p!=NULL)         //将t的所有节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
    return str;
}
LiString *SubStr(LiString *s,int i,int j)   //求子串
{
    int k;
    LiString *str,*p=s->next,*q,*r;
    str=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    str->next=NULL;
    r=str;                      //r指向新建链表的尾节点
    if (i<=0 || i>StrLength(s) || j<0 || i+j-1>StrLength(s))
        return str;             //参数不正确时返回空串
    for (k=0;k<i-1;k++)
        p=p->next;
    for (k=1;k<=j;k++)          //将s的第i个节点开始的j个节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
    return str;
}
LiString *InsStr(LiString *s,int i,LiString *t)     //串插入
{
    int k;
    LiString *str,*p=s->next,*p1=t->next,*q,*r;
    str=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    str->next=NULL;
    r=str;                              //r指向新建链表的尾节点
    if (i<=0 || i>StrLength(s)+1)       //参数不正确时返回空串
        return str;
    for (k=1;k<i;k++)                   //将s的前i个节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    while (p1!=NULL)                    //将t的所有节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p1->data;
        r->next=q;r=q;
        p1=p1->next;
    }
    while (p!=NULL)                     //将*p及其后的节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
    return str;
}
LiString *DelStr(LiString *s,int i,int j)   //串删去
{
    int k;
    LiString *str,*p=s->next,*q,*r;
    str=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    str->next=NULL;
    r=str;                      //r指向新建链表的尾节点
    if (i<=0 || i>StrLength(s) || j<0 || i+j-1>StrLength(s))
        return str;             //参数不正确时返回空串
    for (k=0;k<i-1;k++)         //将s的前i-1个节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    for (k=0;k<j;k++)               //让p沿next跳j个节点
        p=p->next;
    while (p!=NULL)                 //将*p及其后的节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
    return str;
}
LiString *RepStr(LiString *s,int i,int j,LiString *t)   //串替换
{
    int k;
    LiString *str,*p=s->next,*p1=t->next,*q,*r;
    str=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
    str->next=NULL;
    r=str;                          //r指向新建链表的尾节点
    if (i<=0 || i>StrLength(s) || j<0 || i+j-1>StrLength(s))
        return str;                 //参数不正确时返回空串
    for (k=0;k<i-1;k++)             //将s的前i-1个节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;q->next=NULL;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    for (k=0;k<j;k++)               //让p沿next跳j个节点
        p=p->next;
    while (p1!=NULL)                //将t的所有节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p1->data;q->next=NULL;
        r->next=q;r=q;
        p1=p1->next;
    }
    while (p!=NULL)                 //将*p及其后的节点复制到str
    {   q=(LiString *)malloc(sizeof(LiString));
        q->data=p->data;q->next=NULL;
        r->next=q;r=q;
        p=p->next;
    }
    r->next=NULL;
    return str;
}
void DispStr(LiString *s)   //输出串
{
    LiString *p=s->next;
    while (p!=NULL)
    {   printf("%c",p->data);
        p=p->next;
    }
    printf("\n");
}


三、main.cpp

#include <stdio.h>
#include "liString.h"
int main()
{
    LiString *s,*s1,*s2,*s3,*s4;
    printf("链串的基本运算如下:\n");
    printf("  (1)建立串s和串s1\n");
    StrAssign(s,"abcdefghijklmn");
    printf("  (2)输出串s:");
    DispStr(s);
    StrAssign(s1,"123");
    printf("  (2)输出串s1:");
    DispStr(s1);
    printf("  (3)串s的长度:%d\n",StrLength(s));
    printf("  (4)在串s的第9个字符位置插入串s1而产生串s2\n");
    s2=InsStr(s,9,s1);
    printf("  (5)输出串s2:");
    DispStr(s2);
    printf("  (6)删除串s第2个字符开始的5个字符而产生串s2\n");
    s2=DelStr(s,2,3);
    printf("  (7)输出串s2:");
    DispStr(s2);
    printf("  (8)将串s第2个字符开始的5个字符替换成串s1而产生串s2\n");
    s2=RepStr(s,2,5,s1);
    printf("  (9)输出串s2:");
    DispStr(s2);
    printf("  (10)提取串s的第2个字符开始的10个字符而产生串s3\n");
    s3=SubStr(s,2,10);
    printf("  (11)输出串s3:");
    DispStr(s3);
    printf("  (12)将串s1和串s2连接起来而产生串s4\n");
    s4=Concat(s1,s2);
    printf("  (13)输出串s4:");
    DispStr(s4);
    return 0;
}

测试截图:


资源下载接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
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