线性表某软件公司大约有30名员工,每名员工有姓名、工号、职务等属性,每年都有员工离职和入职。
把所有员工按照顺序存储结构建立一个线性表,建立离职和入职函数,当有员工离职或入职时,修改线性表,并且打印最新的员工名单。
约瑟夫(Josephus)环问题:编号为1,2,3,…,n的n个人按顺时针方向围坐一圈,每人持有一个密码(正整数)。
一开始任选一个正整数作为报数的上限值m,从第一个人开始按顺时针方向自1开始顺序报数,报到m时停止。
报m的人出列,将他的密码作为新的m值,从他在顺时针方向上的下一人开始重新从1报数,如此下去,直到所有人全部出列为止。
建立n个人的单循环链表存储结构,运行结束后,输出依次出队的人的序号。
栈和队列某商场有一个100个车位的停车场,当车位未满时,等待的车辆可以进入并计时;
当车位已满时,必须有车辆离开,等待的车辆才能进入;
当车辆离开时计算停留的的时间,并且按照每小时1元收费。
汽车的输入信息格式可以是(进入/离开,车牌号,进入/离开时间),要求可以随时显示停车场内的车辆信息以及收费历史记录。
某银行营业厅共有6个营业窗口,设有排队系统广播叫号,该银行的业务分为公积金、银行卡、理财卡等三种。
公积金业务指定1号窗口,银行卡业务指定2、3、4号窗口,理财卡业务指定5、6号窗口。
但如果5、6号窗口全忙,而2、3、4号窗口有空闲时,理财卡业务也可以在空闲的2、3、4号窗口之一办理。
客户领号、业务完成可以作为输入信息,要求可以随时显示6个营业窗口的状态。
5、4阶斐波那契序列如下:f0=f1=f2=0,f3=1,…,fi=fi-1+fi-2+fi-3+fi-4,利用容量为k=4的循环队列,构造序列的前n+1项(f0,f1,f2,…fn),要求满足fn≤200而fn+1>200。
6、八皇后问题:设8皇后问题的解为(x1,x2,x3,…,x8),约束条件为:在8x8的棋盘上,其中任意两个xi和xj不能位于棋盘的同行、同列及同对角线。
要求用一位数组进行存储,输出所有可能的排列。
7、迷宫求解:用二维矩阵表示迷宫,自动生成或者直接输入迷宫的格局,确定迷宫是否能走通,如果能走通,输出行走路线。
8、英国人格思里于1852年提出四色问题(fourcolourproblem,亦称四色猜想),即在为一平面或一球面的地图着色时,假定每一个国家在地图上是一个连通域,并且有相邻边界线的两个国家必须用不同的颜色,问是否只要四种颜色就可完成着色。
现在给定一张地图,要求对这张地图上的国家用不超过四种的颜色进行染色。
要求建立地图的邻接矩阵存储结构,输入国家的个数和相邻情况,输出每个国家的颜色代码。
9、以下问题要求统一在一个大程序里解决。
从原四则表达式求得后缀式,后缀表达式求值,从原四则表达式求得中缀表达式,从原四则表达式求得前缀表达式,前缀表达式求值。
数组与广义表鞍点问题:若矩阵A中的某一元素A[i,j]是第i行中的最小值,而又是第j列中的最大值,则称A[i,j]是矩阵A中的一个鞍点。
写出一个可以确定鞍点位置的程序。
稀疏矩阵转置:输入稀疏矩阵中每个元素的行号、列号、值,建立稀疏矩阵的三元组存储结构,并将此矩阵转置,显示转置前后的三元组结构。
用头尾链表存储表示法建立广义表,输出广义表,求广义表的表头、广义表的表尾和广义表的深度。
树和二叉树以下问题要求统一在一个大程序里解决。
按先序遍历的扩展序列建立二叉树的存储结构二叉树先序、中序、后序遍历的递归算法二叉树中序遍历的非递归算法二叉树层次遍历的非递归算法求二叉树的深度(后序遍历)建立树的存储结构求树的深度图输入任意的一个网,用普里姆(Prim)算法构造最小生成树。
要求建立图的存储结构(邻接表或邻接矩阵),输入任意的一个图,显示图的深度优先搜索遍历路径。
要求建立图的存储结构(邻接表或邻接矩阵),输入任意的一个图,显示图的广度优先搜索遍历路径。
查找设计一个读入一串整数构成一颗二叉排序树的程序,从二叉排序树中删除一个结点,使该二叉树仍保持二叉排序树的特性。
24、设定哈希函数H(key)=keyMOD11(表长=11),输入一组关键字序列,根据线性探测再散列解决冲突的方法建立哈希表的存储结构,显示哈希表,任意输入关键字,判断是否在哈希表中。
排序以下问题要求统一在一个大程序里解决。
25、折半插入排序26、冒泡排序27、快速排序28、简单选择排序29、归并排序30、堆排序
2023/12/3 17:25:33 13KB 数据结构 课程设计 C++ 排序
1
中央广播电视大学《西文经济学(本)》期末总复习资料(含答案)
2023/12/1 4:18:41 420KB 经验分享
1
c#实现的局域网聊天软件,可发送表情,文件。
1.参照网上若干局域网聊天软件编写而成。
2.发送消息使用UDP,传送文件使用TCP3.用户上线时,自动发送广播消息,而后在双方好友列表里可以互相看见4.支持更改用户名5.默认用户名为机器名代码里注释写得很多,初学TCP和UDP的朋友可以此做参考。
有兴趣的朋友可以在此基础上添加组播,实现群聊功能。
2023/11/30 19:58:35 415KB c# TCP UDP 聊天
1
到我的博客去哦,有更多的源码下载的…………http://blog.csdn.net/mohongmao/
2023/11/29 22:06:55 14KB VB.NET NET 源码
1
使用了UDP,线程监听的使用,委托的方式
2023/11/27 13:46:21 41KB c# UDP,线程,委托
1
sokect通讯例子--广播包含客户端服务器的完整示例
2023/11/25 4:53:18 16KB sokect 通讯 例子 广播
1
该代码实例相信展示的c#socket异步通信编程方法,支持多个socket客户端连接同一个服务端。
支持服务端把消息广播到每一个客户端。
整个通信都是采用socket异步形式,有兴趣的童鞋可以下载参考,有问题随时留言讨论
2023/11/24 16:12:02 131KB c# socket asynchronous wpf
1
多数都是已经在百度验证答案了!新华三杯”2017年全国大学生IT技术大赛预选赛 单选题 ] (2.0分) 以下工作于OSI参考模型数据链路层的设备是______。
(单选题*必答) A 广域网交换机 B 路由器 C 中继器 D 集线器应用层表示层会话层传输层网络层数据链路层物理层TCP/IP:第一层:网络接口层第二层:网间层第三层:传输层第四层:应用层 单选题 ] (2.0分) FTP默认使用的控制协议端口是______。
(单选题*必答)POP3协议用于接收或下载邮件,默认端口110SMTP协议用于传输或发送邮件,默认端口25DNS是域名解析的系统,默认端口53DHCP是动态主机配置协议,默认端口67(服务器)68(客户)DHCP用的端号是UDP67和UDP68,这两个端口是正常的DHCP服务端口,你可以理解为一个发送,一个接收。
客户端向68端口(bootps)广播请求配置,服务器向67端口(bootpc)广播回应请求。
DHCP(DynamicHostConfigurationProtocol,动态主机配置协议)是一个局域网的网络协议,使用UDP协议工作,主要有两个用途:给内部网络或网络服务供应商自动分配IP地址,给用户或者内部网络管理员作为对所有计算机作中央管理的手段,在RFC2131中有详细的描述。
DHCP有3个端口,其中UDP67和UDP68为正常的DHCP服务端口,分别作为DHCPServer和DHCPClient的服务端口;
546号端口用于DHCPv6Client,而不用于DHCPv4,是为DHCPfailover服务,这是需要特别开启的服务,DHCPfailover是用来做“双机热备”的。
一般:67端口来接受!68端口来发送!HTTP默认使用TCP的80端口标识FTP默认使用TCP的21端口标识HTTPS默认使用TCP的443端口远程桌面协议(RDP)默认使用TCP的3389端口Telnet使用TCP的23端口Windows访问共享资源使用TCP的445端口TFTP采用的传输层知名端口号为69。
TFTP(TrivialFileTransferProtocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。
 A 20 B 21 C 23 D 223 [ 单选题 ] (2.0分) 在如图所示的TCP连接的建立过程中,SYN中的Z部分应该填入________(单选题*必答
2023/11/23 0:47:12 460KB 整理的资料
1
课程设计内容本实验为ICMP实验。
实验内容:Ping命令实现的扩充,在给定的Ping程序的基础上做如下功能扩充:?-h显示帮助信息?-b允许ping一个广播地址,只用于IPv4?-t设置ttl值,只用于IPv4?-q安静模式。
不显示每个收到的包的分析结果,只在结束时,显示汇总结果程序分为两大部分:一部分读取收到的所有消息,并输出ICMPEchoreplay消息,另一部分每个一秒钟发送一个Echo消息。
另一部分由SIGALARM信号每秒驱动一次。
2023/11/22 6:28:26 5KB c ping
1
中央广播电视大学《学前儿童语言教育》期末总复习资料(含答案)
2023/11/21 3:44:35 502KB 统计学
1
共 285 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡