递归算法

1.什么是递归?

  • 什么是递归?
    任何调用自身的函数称之为递归
  • 需要注意的几点
    必须要有终止条件
    每次递归之后,需要将问题简单化
    只考虑很少的几步,剩下的都是规模更小的同类问题

2. 几个经典问题的实现

  • 阶乘
  • 斐波那契数列
  • 汉诺塔
  • 青蛙跳台阶
package com.company;

public class Main {


    /**
     * 计算阶乘
     * n!= 1        (n=0)
     * n!=n*(n-1)!  (n>0)
     *
     * @return
     */
    public static int factorial(int n) {
        if (n == 0) {
            return 1;
        } else {
            return n * factorial(n - 1);
        }
    }

    /**
     * 斐波那契数列
     * f(n)=1               (n=1,n=2);
     * f(n)=f(n-1)+f(n-2);  (n>2);
     * @param n
     * @return
     */
    public static int Fibonacci(int n) {
        if (n == 0) {
            return 0;
        }
        if (n == 1) {
            return 1;
        }
        return Fibonacci(n-1)+Fibonacci(n-2);
    }

    /**
     * 实现汉诺塔:
     * s1:将源柱最上面的(n-1)个盘子搬到辅助柱
     * s2:将第n个盘子从源柱搬到目的柱
     * s3: 将辅助柱上的(n-1)个搬到目的柱子(比原始规模小的一个新的同类问题)
     *
     * @param n
     */
    public static void hanno(int n, String from, String dest, String aux) {
        if (n == 1) {
            System.out.println(from + "---->" + dest);
            return;
        } else {
            /*将源柱最上面的(n-1)个盘子搬到辅助柱*/
            hanno(n - 1, from, aux, dest);
            /*将第n个盘子从源柱搬到目的柱*/
            System.out.println(from + "----->" + dest);
            /*将辅助柱上的(n-1)个搬到目的柱子*/
            hanno(n - 1, aux, dest, from);
        }
    }

    /**
     * 青蛙跳台阶:一只青蛙一次可以跳上1级台阶,也可以跳上2级台阶。
     * 求该青蛙跳上一个 n 级的台阶总共有多少种跳法。
     * 分析:如果只有1阶:只用一种跳法:----------------------------------->f(1)=1;
     * 如果有2阶:有两种跳法:第一次跳1阶,再跳1阶;第二种:直接跳2阶---->f(2)=2;
     * 如果是n阶:那么必须先到(n-1)阶或是(n-2)阶------------------->f(n)=f(n-2)+f(n-1);
     */

    public static int frog(int step) {
        if (step == 1) {
            return 1;
        }
        if (step == 2) {
            return 2;
        }
        return frog(step - 1) + frog(step - 2);
    }


    public static void main(String[] args) {
        int frog = frog(120);
        System.out.println("frog = " + frog);
    }

}
《编译原理》是计算机科学中一门极为重要的课程,主要探讨如何将高级程序设计语言转换成机器可执行的指令。清华大学的张素琴教授在这一领域有着深厚的学术造诣,其编译原理课后习题答案对于学习者而言是非常珍贵的资源。这份压缩文件详细解析了课程中所涉及的概念、理论和方法的实践应用,目的是帮助学生更好地理解编译器设计的核心内容。 编译原理的核心知识点主要包括以下几点: 词法分析:作为编译过程的首要环节,词法分析器会扫描源代码,识别出一个个称为“标记”(Token)的最小语法单位。通常借助正则表达式来定义各种标记的模式。 语法分析:基于词法分析产生的标记流,语法分析器依据文法规则构建语法树。上下文无关文法(CFG)是编译器设计中常用的一种形式化工具。 语义分析:这一步骤用于理解程序的意义,确保程序符合语言的语义规则。语义分析可分为静态语义分析和动态语义分析,前者主要检查类型匹配、变量声明等内容,后者则关注运行时的行为。 中间代码生成:编译器通常会生成一种高级的中间表示,如三地址码或抽象语法树,以便于后续的优化和目标代码生成。 代码优化:通过消除冗余计算、改进数据布局等方式提升程序的执行效率,同时不改变程序的语义。 目标代码生成:根据中间代码生成特定机器架构的目标代码,这一阶段需要考虑指令集体系结构、寄存器分配、跳转优化等问题。 链接:将编译后的模块进行合并,解决外部引用,最终形成一个可执行文件。 错误处理:在词法分析、语法分析和语义分析过程中,编译器需要能够检测并报告错误,例如语法错误、类型错误等。 张素琴教授的课后习题答案覆盖了上述所有核心知识点,并可能包含实际编程练习,比如实现简单的编译器或解释器,以及针对特定问题的解题策略。通过解答这些习题,学生可以加深对编译原理的理解,提升解决问题的能力,为今后参与编译器开发或软件工程实践奠定坚实的基础。这份资源不仅是学习编译原理的有力辅助材料,也是
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