合并数组

/********************************************************
题目:有两个排序的数组A1和A2,内存在A1的末尾有足够多的空余
空间容纳A2。请实现一个函数,把A2中所有数字插入到A1中并且所
有的数字是排序的。
*********************************************************/
//合并数组
#include <stdio.h>
void mergaMatrix(int* matrix1,int* matrix2,
				 int lenofmtrx1,int lenofmtrx2,int sizeofmatrix1)
{
	if(sizeofmatrix1 != 0 && matrix1 != NULL && lenofmtrx1 !=0 
		&&  matrix2 != NULL && lenofmtrx2 != 0 ) 
	{
		int* pNewMatrix1 = matrix1 + lenofmtrx1 + lenofmtrx2 -1;
		int* pMatrix1 = matrix1 + lenofmtrx1 - 1;
		int* pMatrix2 = matrix2 +lenofmtrx2 - 1;

		while(pMatrix1 >= matrix1 && pMatrix2 >= matrix2)
		{
			if(*pMatrix1 >= *pMatrix2)
				*pNewMatrix1-- = *pMatrix1--;
			else
				*pNewMatrix1-- = *pMatrix2--;
		}
		while(pMatrix1 >= matrix1)
		{
			*pNewMatrix1-- = *pMatrix1--;
		}
		while(pMatrix2 >= matrix2)
		{
			*pNewMatrix1-- = *pMatrix2--;
		}
	}
	return;
}

//单元测试
void test(int* matrix1,int* matrix2,
		  int lenofmtrx1,int lenofmtrx2,int sizeofmatrix1)
{
	if(matrix1 != NULL)
	{
		for( int i=0; i<lenofmtrx1;i++)
		{
			printf("%d ",*(matrix1+i));
		}
	}
	printf("\n");
	if(matrix2 != NULL){
		for( int i=0; i<lenofmtrx2;i++)
		{
			printf("%d ",*(matrix2+i));
		}
	}
	printf("\n");
	mergaMatrix(matrix1,matrix2,lenofmtrx1,lenofmtrx2,sizeofmatrix1);
	for( int i=0; i<lenofmtrx1+lenofmtrx2;i++)
	{
		printf("%d ",*(matrix1+i));
	}
	printf("\n");
}
//一般情况
void test1()
{
	const int sizeofmatrix1 = 100;
	int lenofmtrx1 = 3;
	int matrix1[sizeofmatrix1] = {1,3,5};
	int lenofmtrx2 = 4;
	int matrix2[] = {2,4,6,8};
	test(matrix1,matrix2,lenofmtrx1,lenofmtrx2,sizeofmatrix1);
}
//其中一个数组的书全部小于另外一个
void test2()
{
	const int sizeofmatrix1 = 100;
	int lenofmtrx1 = 3;
	int matrix1[sizeofmatrix1] = {1,3,5};
	int lenofmtrx2 = 4;
	int matrix2[] = {6,7,8,9};
	test(matrix1,matrix2,lenofmtrx1,lenofmtrx2,sizeofmatrix1);
}
//其中一个为空
void test3()
{
	const int sizeofmatrix1 = 100;
	int lenofmtrx1 = 3;
	int matrix1[sizeofmatrix1] = {1,3,5};
	test(matrix1,NULL,lenofmtrx1,0,sizeofmatrix1);
}
//两个都为空
void test4()
{
	const int sizeofmatrix1 = 100;
	test(NULL,NULL,0,0,sizeofmatrix1);
}
int main()
{
	test1();
	test2();
	test3();
	test4();
	return 0;
}

/*合并两个数组(包括字符串)时,如果从前往后赋值每个数字(或字符)需要
移动数字(或字符)多次,那么我们可以考虑从后往前复制,这样就能减少移

动的次数,从而提高效率*/

联系上一题:http://blog.youkuaiyun.com/walkerkalr/article/details/20212511

<think>好的,我现在需要解决用户在Verilog中将合并数组(packed array)转换为非合并数组(unpacked array)的问题。首先,我得回忆一下Verilog中这两种数组的区别。根据引用[3],合并数组在内存中是连续存储的,可以方便地进行位操作,而非合并数组每个元素是独立存储的,通常用于存储复杂的数据结构。 用户的问题是如何将合并数组转换为非合并数组。我需要先理解这两种数组的结构。比如,假设有一个合并数组bit [7:0] packed_array,想要转换成非合并数组bit unpacked_array [7:0]。这时候可能需要逐个元素赋值,或者使用循环结构。 根据引用[5]中的位段选择方法,比如bv[endindex-:len],这可能帮助提取合并数组的各个位,然后赋值给非合并数组的每个元素。例如,用packed_array[i]来获取每个位,然后逐个赋值给unpacked_array的对应位置。 另外,引用[3]提到可以使用类型转换,比如将结构体转换为位数组,但这里可能需要类似的方法来处理合并到非合并的转换。不过需要确认Verilog是否允许直接的类型转换,或者是否需要手动操作。 可能的步骤包括: 1. 声明目标非合并数组。 2. 使用循环结构(如for循环)遍历合并数组的每个位。 3. 将每个位的值赋给非合并数组的对应元素。 例如: bit [7:0] packed_array = 8'b10101010; bit unpacked_array [7:0]; for (int i=0; i<8; i++) begin unpacked_array[i] = packed_array[i]; end 这样,每个位被逐个复制到非合并数组中。需要注意的是,Verilog的数组索引可能从高位开始,所以要注意顺序是否正确。 此外,可能需要考虑使用generate块来处理更复杂的情况,或者在SystemVerilog中使用更简洁的赋值方式。引用[4]提到的结构体赋值模式'{}可能不适用,但可以参考类似的语法。 最后,要检查代码是否符合Verilog语法,确保循环和索引正确,避免越界错误。同时,提醒用户注意数组的位宽和索引方向,确保转换后的数据正确无误。</think>在Verilog中将合并数组(packed array)转换为非合并数组(unpacked array)需要通过逐元素赋值或类型转换实现。以下是具体方法: --- ### 方法1:逐元素赋值(适用于标量元素) 通过循环将合并数组的每个元素赋值给非合并数组: ```verilog bit [7:0] packed_arr = 8'b11001100; // 合并数组 bit unpacked_arr [8]; // 非合并数组 initial begin for (int i=0; i<8; i++) begin unpacked_arr[i] = packed_arr[i]; // 逐位赋值[^5] end end ``` --- ### 方法2:类型转换(适用于向量类型) 利用流操作符`'{}`或系统函数`$bits`进行整体转换: ```verilog typedef bit [7:0] packed_t; typedef bit unpacked_t [8]; packed_t packed_arr = 8'hA5; unpacked_t unpacked_arr; initial begin unpacked_arr = unpacked_t'(packed_arr); // 直接类型转换[^3] end ``` --- ### 方法3:位切片操作 通过位切片语法提取合并数组的特定部分: ```verilog bit [15:0] packed_arr = 16'h1234; bit unpacked_arr [4][4]; // 二维非合并数组 initial begin for (int i=0; i<4; i++) begin unpacked_arr[i] = packed_arr[i*4 +: 4]; // 每4位为一组 end end ``` --- ### 注意事项 1. **索引方向**:合并数组默认从高位开始索引(如`packed_arr[7]`为最高位),而非合并数组索引方向需显式声明[^2]。 2. **类型匹配**:确保目标数组的位宽与源数组一致,避免数据截断或溢出。 3. **结构体转换**:若涉及结构体,可通过`typedef`定义等效类型后转换[^4]。 ---
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