替换空格

题目:请实现一个函数,把字符串中的每个空格替换成“%20”。例如输入“We are happy.”,则输出“We%20are%20happy.”。

思路:我们可以先遍历一次字符串,这样就能统计出字符串中空格的总数,并可以由此计算出替换之后的字符串的总长度。每替换一个空格,长度增加2,因此替换以后字符串的长度等于原来的长度加上2乘以空格数目。我们以字符串"We are happy."为例,"We are happy."这个字符串的长度是14(包括结尾符号'\0'),里面有两个空格,因此替换之后字符串的长度是18。

      我们从字符串的后面开始复制和替换。首先准备两个指针,P1和P2。P1指向原始字符串的末尾,而P2指向替换之后的字符串的末尾(如图(a)所示)。接下来我们向前移动指针P1,逐个把它指向的字符复制到P2指向的位置,直到碰到第一个空格为止。此时字符串包含如图(b)所示,灰色背景的区域是做了字符拷贝(移动)的区域。碰到第一个空格之后,把P1向前移动1格,在P2之前插入字符串"%20"。由于"%20"的长度为3,同时也要把P2向前移动3格如图(c)所示。

     我们接着向前复制,直到碰到第二个空格(如图(d)所示)。和上一次一样,我们再把P1向前移动1格,并把P2向前移动3格插入"%20"(如图(e)所示)。此时P1和P2指向同一位置,表明所有空格都已经替换完毕

 

 1 #include <string>
 2 #include "stdafx.h"
 3 
 4 void ReplaceBlank(char string[], int length)
 5 {
 6     if(string == NULL && length <= 0)
 7         return;
 8 
 9     int originalLength = 0;
10     int numberOfBlank = 0;
11     int i = 0;
12 
13     while(string[i] != '\0')
14     {
15         ++ originalLength;
16 
17         if(string[i] == ' ')
18             ++ numberOfBlank;
19 
20         ++ i;
21     }
22     
23     //newLength 为把空格替换为'%20'之后的长度 
24     int newLength = originalLength + numberOfBlank * 2;
25     if(newLength > length)
26         return;
27 
28     int indexOfOriginal = originalLength;
29     int indexOfNew = newLength;
30     
31     //若没有空格 直接跳过 
32     while(indexOfOriginal >= 0 && indexOfNew > indexOfOriginal)
33     {
34         if(string[indexOfOriginal] == ' ')
35         {
36             string[indexOfNew --] = '0';
37             string[indexOfNew --] = '2';
38             string[indexOfNew --] = '%';
39             //先使用再减一 
40         }
41         else
42         {
43             string[indexOfNew --] = string[indexOfOriginal];
44         }
45 
46         -- indexOfOriginal;
47     }
48 }
49 
50 int main()
51 {
52     const int length = 100;
53 
54     char string[length] = "We are happy";
55     printf("%s\n",string);
56     ReplaceBlank(string, length);
57     printf("%s\n",string);
58     
59     char string1[length] = " ";
60     printf("%s\n", string1);
61     ReplaceBlank(string1, length);
62     printf("%s\n", string1);
63     
64     return 0;
65 }

 

转载于:https://www.cnblogs.com/sankexin/p/5644386.html

内容概要:本文深入探讨了Kotlin语言在函数式编程和跨平台开发方面的特性和优势,结合详细的代码案例,展示了Kotlin的核心技巧和应用场景。文章首先介绍了高阶函数和Lambda表达式的使用,解释了它们如何简化集合操作和回调函数处理。接着,详细讲解了Kotlin Multiplatform(KMP)的实现方式,包括共享模块的创建和平台特定模块的配置,展示了如何通过共享业务逻辑代码提高开发效率。最后,文章总结了Kotlin在Android开发、跨平台移动开发、后端开发和Web开发中的应用场景,并展望了其未来发展趋势,指出Kotlin将继续在函数式编程和跨平台开发领域不断完善和发展。; 适合人群:对函数式编程和跨平台开发感兴趣的开发者,尤其是有一定编程基础的Kotlin初学者和中级开发者。; 使用场景及目标:①理解Kotlin中高阶函数和Lambda表达式的使用方法及其在实际开发中的应用场景;②掌握Kotlin Multiplatform的实现方式,能够在多个平台上共享业务逻辑代码,提高开发效率;③了解Kotlin在不同开发领域的应用场景,为选择合适的技术栈提供参考。; 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还结合了大量代码案例,帮助读者更好地理解和实践Kotlin的函数式编程特性和跨平台开发能力。建议读者在学习过程中动手实践代码案例,以加深理解和掌握。
内容概要:本文深入探讨了利用历史速度命令(HVC)增强仿射编队机动控制性能的方法。论文提出了HVC在仿射编队控制中的潜在价值,通过全面评估HVC对系统的影响,提出了易于测试的稳定性条件,并给出了延迟参数与跟踪误差关系的显式不等式。研究为两轮差动机器人(TWDRs)群提供了系统的协调编队机动控制方案,并通过9台TWDRs的仿真和实验验证了稳定性和综合性能改进。此外,文中还提供了详细的Python代码实现,涵盖仿射编队控制类、HVC增强、稳定性条件检查以及仿真实验。代码不仅实现了论文的核心思想,还扩展了邻居历史信息利用、动态拓扑优化和自适应控制等性能提升策略,更全面地反映了群体智能协作和性能优化思想。 适用人群:具备一定编程基础,对群体智能、机器人编队控制、时滞系统稳定性分析感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①理解HVC在仿射编队控制中的应用及其对系统性能的提升;②掌握仿射编队控制的具体实现方法,包括控制器设计、稳定性分析和仿真实验;③学习如何通过引入历史信息(如HVC)来优化群体智能系统的性能;④探索中性型时滞系统的稳定性条件及其在实际系统中的应用。 其他说明:此资源不仅提供了理论分析,还包括完整的Python代码实现,帮助读者从理论到实践全面掌握仿射编队控制技术。代码结构清晰,涵盖了从初始化配置、控制律设计到性能评估的各个环节,并提供了丰富的可视化工具,便于理解和分析系统性能。通过阅读和实践,读者可以深入了解HVC增强仿射编队控制的工作原理及其实际应用效果。
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