[leedcode 71] Simplify Path

本文深入解析了Linux系统中路径简化的原理和实现方式,通过使用栈结构,有效地对输入的Unix风格文件路径进行了简化,确保路径符合Linux规范。详细介绍了算法流程,包括如何处理'../'、'./'以及普通文件路径,最终通过栈操作生成最简路径。此方法适用于路径规范化场景,提高系统的运行效率。

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Given an absolute path for a file (Unix-style), simplify it.

For example,
path = "/home/", => "/home"
path = "/a/./b/../../c/", => "/c"

public class Solution {
    public String simplifyPath(String path) {
        /*这道题目是Linux内核中比较常见的一个操作,就是对一个输入的文件路径进行简化。
        思路比较明确,就是维护一个栈,对于每一个块(以‘/’作为分界)进行分析,如果遇到‘../’则表示要上一层,那么就是进行出栈操作,
        如果遇到‘./’则是停留当前,直接跳过,其他文件路径则直接进栈即可。
        最后根据栈中的内容转换成路径即可。
        时间上不会超过两次扫描(一次是进栈得到简化路径,一次是出栈获得最后结果),所以时间复杂度是O(n),空间上是栈的大小,也是O(n)。*/
        Stack<String> stack=new Stack<String>();
        int start=0;
        for(int i=0;i<=path.length();i++){//注意i的范围。针对这种输入"/home",需要读取到最后一位,所以i可以为len
            if(i<path.length()&&path.charAt(i)!='/'){continue;}
            if(start<i){//注意判断
                 String temp=path.substring(start,i);
                if(temp.equals("..")){
                    if(!stack.empty())//注意判断,不为空才可以弹出
                      stack.pop();
                }else{
                    if(temp.equals(".")){
                        start=i+1;//注意更新start为下一个不为/'的索引
                        continue;
                    }
                    else{
                        stack.push(temp); 
                    }
                }
                
            }
            start=i+1; 
        }
        StringBuilder res=new StringBuilder();
        if(stack.empty()) res.append("/");//注意考虑栈空的情况
        while(!stack.empty()){
            String temp=stack.pop();
            res.insert(0,"/"+temp);//头插
            
            
        }
        return res.toString();
    }
}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/qiaomu/p/4644198.html

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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