#include <stdio.h> #include <stdlib.h> ///鏈?zhǔn)綏?nbsp; typedef struct node { int data; struct node *next; }Node,*Linklist; Linklist Createlist() { Linklist p; Linklist h; int data1; scanf("%d",&data1); if(data1 != 0) { h = (Node *)malloc(sizeof(Node)); h->data = data1; h->next = NULL; } else if(data1 == 0) return NULL; scanf("%d",&data1); while(data1 != 0) { p = (Node *)malloc(sizeof(Node)); p -> data = data1; p -> next = h; h = p; scanf("%d",&data1); } return h; } void Outputlist(Node *head) { Linklist p; p = head; while(p != NULL ) { printf("%d ",p->data); p = p->next; } printf("\n"); } void Freelist(Node *head) { Node *p; Node *q = NULL; p = head; while(p != NULL) { q = p; p = p->next; free(q); } } int main() { Node *head; head = Createlist(); Outputlist(head); Freelist(head); return 0; } 2.順序棧 [Cpp] view plain copy #include <iostream> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> ///順序棧 #define MaxSize 100 using namespace std; typedef
標(biāo)簽: 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 實驗
上傳時間: 2018-05-09
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網(wǎng)絡(luò)爬蟲 網(wǎng)絡(luò)爬蟲在Cpp中爬行鏈接到你想要的深度。控制臺應(yīng)用程序 Ubuntu 14.04 LTS上編譯的程序 用g+編譯器編譯 相依性 卷曲 Boost圖書館 用于編譯的命令 G+爬蟲.Cpp-lcurl-lost_regex-o爬蟲 輸入 URL:您想要抓取示例“dirghbuch.com”的URL 鏈接數(shù):要從爬行中提取的每頁鏈接數(shù) 深度:我們想爬多深,在哪里深度可以定義為樹的深度。 輸出量 crawler.txt 限制 鏈接數(shù)最多可達100。 Does not work for website which has blocked curl crawling for example google.com yahoo.com 由于缺乏并行性,所以速度很慢。 沒有完整URL的鏈接被追加到用戶在大容量中插入的URLwww.xyz.com有/conatct-us的網(wǎng)址將是www.xyz.com/contact-us 唯一的單詞也包含html標(biāo)記。 可能的改進,但尚未落實 限制共享變量的使用 改進使其易于并行化 比卷曲更有效的爬行方式
標(biāo)簽: 網(wǎng)絡(luò)爬蟲 編程
上傳時間: 2018-06-20
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function [alpha,N,U]=youxianchafen2(r1,r2,up,under,num,deta) %[alpha,N,U]=youxianchafen2(a,r1,r2,up,under,num,deta) %該函數(shù)用有限差分法求解有兩種介質(zhì)的正方形區(qū)域的二維拉普拉斯方程的數(shù)值解 %函數(shù)返回迭代因子、迭代次數(shù)以及迭代完成后所求區(qū)域內(nèi)網(wǎng)格節(jié)點處的值 %a為正方形求解區(qū)域的邊長 %r1,r2分別表示兩種介質(zhì)的電導(dǎo)率 %up,under分別為上下邊界值 %num表示將區(qū)域每邊的網(wǎng)格剖分個數(shù) %deta為迭代過程中所允許的相對誤差限 n=num+1; %每邊節(jié)點數(shù) U(n,n)=0; %節(jié)點處數(shù)值矩陣 N=0; %迭代次數(shù)初值 alpha=2/(1+sin(pi/num));%超松弛迭代因子 k=r1/r2; %兩介質(zhì)電導(dǎo)率之比 U(1,1:n)=up; %求解區(qū)域上邊界第一類邊界條件 U(n,1:n)=under; %求解區(qū)域下邊界第一類邊界條件 U(2:num,1)=0;U(2:num,n)=0; for i=2:num U(i,2:num)=up-(up-under)/num*(i-1);%采用線性賦值對上下邊界之間的節(jié)點賦迭代初值 end G=1; while G>0 %迭代條件:不滿足相對誤差限要求的節(jié)點數(shù)目G不為零 Un=U; %完成第n次迭代后所有節(jié)點處的值 G=0; %每完成一次迭代將不滿足相對誤差限要求的節(jié)點數(shù)目歸零 for j=1:n for i=2:num U1=U(i,j); %第n次迭代時網(wǎng)格節(jié)點處的值 if j==1 %第n+1次迭代左邊界第二類邊界條件 U(i,j)=1/4*(2*U(i,j+1)+U(i-1,j)+U(i+1,j)); end if (j>1)&&(j U2=1/4*(U(i,j+1)+ U(i-1,j)+ U(i,j-1)+ U(i+1,j)); U(i,j)=U1+alpha*(U2-U1); %引入超松弛迭代因子后的網(wǎng)格節(jié)點處的值 end if i==n+1-j %第n+1次迭代兩介質(zhì)分界面(與網(wǎng)格對角線重合)第二類邊界條件 U(i,j)=1/4*(2/(1+k)*(U(i,j+1)+U(i+1,j))+2*k/(1+k)*(U(i-1,j)+U(i,j-1))); end if j==n %第n+1次迭代右邊界第二類邊界條件 U(i,n)=1/4*(2*U(i,j-1)+U(i-1,j)+U(i+1,j)); end end end N=N+1 %顯示迭代次數(shù) Un1=U; %完成第n+1次迭代后所有節(jié)點處的值 err=abs((Un1-Un)./Un1);%第n+1次迭代與第n次迭代所有節(jié)點值的相對誤差 err(1,1:n)=0; %上邊界節(jié)點相對誤差置零 err(n,1:n)=0; %下邊界節(jié)點相對誤差置零 G=sum(sum(err>deta))%顯示每次迭代后不滿足相對誤差限要求的節(jié)點數(shù)目G end
標(biāo)簽: 有限差分
上傳時間: 2018-07-13
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恩211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
上傳時間: 2019-01-22
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Cpp111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222211111111111111111111111111111111111111
上傳時間: 2019-01-22
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編寫一個程序Sqstack.Cpp,實現(xiàn)順序棧的基本運算,并在此基礎(chǔ)上設(shè)計一個主程序?qū)崿F(xiàn)對輸入的合法中綴表達式求值,為簡單起見,假設(shè)表達式只包含+,-,×,÷和括號符號。對完成如下功能: (1) 構(gòu)建順序棧S,并初始化順序棧。 (2) 實現(xiàn)棧S的出棧、入棧算法。 (3) 實現(xiàn)判斷棧S是否非空的算法。 (4) 利用棧的基本操作,實現(xiàn)操作數(shù)為一位整數(shù)的中綴表達式求值程序。 (5) 利用棧的基本操作,實現(xiàn)操作數(shù)為多位整數(shù)的中綴表達式求值程序。 (6) 釋放棧。
上傳時間: 2019-04-15
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C++Test如何在Linux中運行。 在Linux中安裝、執(zhí)行、動態(tài)
上傳時間: 2019-05-14
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上傳時間: 2019-07-02
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將Cpp和h文件加載項目中就可支持json文件、字符,變量的處理
上傳時間: 2020-09-30
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--stdafx.h中沒有函數(shù)庫,只是定義了一些環(huán)境參數(shù),使得編譯出來的程序能在32位的操作系統(tǒng)環(huán)境下運行。 windows和mfc的include文件都非常大,即使有一個快速的處理程序,編譯程序也要花費相當(dāng)長的時間來完成工作。由于每個.Cpp文件都包含相同的include文件,為每個.Cpp文件都重復(fù)處理這些文件就顯得很傻了。 為避免這種浪費,appwizard和visualc++編譯程序一起進行工作,如下所示: --appwizard建立了文件stdafx.h,該文件包含了所有當(dāng)前工程文件需要的mfcinclude文件。且這一文件可以隨被選擇的選項而變化。 --appwizard然后就建立stdafx.Cpp。這個文件通常都是一樣的。 --然后appwizard就建立起工程文件,這樣第一個被編譯的文件就是stdafx.Cpp。 --當(dāng)visualc++編譯stdafx.Cpp文件時,它將結(jié)果保存在一個名為stdafx.pch的文件里。(擴展名pch表示預(yù)編譯頭文件。) --當(dāng)visualc++編譯隨后的每個.Cpp文件時,它閱讀并使用它剛生成的.pch文件。visualc++不再分析windowsinclude文件,除非你又編輯了stdafx.Cpp或stdafx.h。 在這個過程中你必須遵守以下規(guī)則: --你編寫的任何.Cpp文件都必須首先包含stdafx.h。 --如果你有工程文件里的大多數(shù).Cpp文件需要.h文件,順便將它們加在stdafx.h(后部)上,然后預(yù)編譯stdafx.Cpp。 --由于.pch文件具有大量的符號信息,它是你的工程文件里最大的文件。 如果你的磁盤空間有限,你就希望能將這個你從沒使用過的工程文件中的.pch文件刪除。執(zhí)行程序時并不需要它們,且隨著工程文件的重新建立,它們也自動地重新建立。
標(biāo)簽: stdafx
上傳時間: 2021-05-19
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