本资源为图临接链表结构及罕用算法python实现。
搜罗深度优先遍历算法,Dijkstra算法。

前期络续更新
2023/4/20 16:32:50 3KB Dijkst python
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对于c编写的一些数据结构外面建秩序表、链表、二叉树、栈、单链表的底子代码。
外面的建树方式有链式存储、秩序存储。
2023/4/19 13:08:51 4KB 建二叉树 建队列 建顺序表 建链表
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使用面向货物实现的双向链表,适宜初学者的学习与借鉴。
(残缺代码已经测试)
2023/4/18 20:13:23 74KB 双向链表
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方案并实现一个收集流量的阐发体系。
该体系具备如下成果:(1)实时抓取收集数据。
(2)收集协议阐发与展现。
(3)将收集数据包聚剖析数据流,以源IP、目的IP、源端口、目的端口及协议等五元组的方式存储。
(4)盘算并展现牢靠功夫距离内收集毗邻(双向流)的统计量(以上行与上行的数据包数目,上行与上行的数据量大小等)。
在这些统计数据的底子上阐发不合收集使用的流量特色。
首要内容有:(1)能够实时抓取收集中的数据包。
并实时表普通法度圭表标准界面上。
用户可自定义过滤前提以抓取所需要的数据包。
(2)阐发各个收集协议格式,能够展现各协议字段的实际意思。
譬如,能够经由该法度圭表标准反映TCP三次握手的实现进程。
(3)付与Hash链表的方式将收集数据以毗邻(双向流)的方式存储。
(4)盘算并展现牢靠功夫距离内收集毗邻(双向流)的统计量(以上行与上行的数据包数目,上行与上行的数据量大小等)。
譬如,抓取一段功夫(如30分钟)的收集流量,将该段功夫以牢靠时长(如1分钟)为单元分成若干个功夫片,盘算收集毗邻在每一个功夫片内的相关统计量。
并在上述统计数据的底子上阐发不合使用如WEB、DNS、在线视频等效率的流量特色。
留意,可依据实际的流量阐发需要自己定义相关的统计量。
2023/4/18 9:41:34 84KB WinPcap 抓包结束 解析协议
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第01讲-数组.avi第02讲-约莫排序.avi第03讲-栈以及队列.avi第04讲-链表.avi第05讲-双端链表以及双向链表.avi第06讲-递归的使用第07讲-递归的低级使用第08讲-希尔排序第09讲-快捷排序第10讲-二叉树的底子不雅点第11讲-二叉树的底子操作第12讲-遍历二叉树第13讲-删除了二叉树节点第14讲-红黑树第15讲-哈希表第16讲-凋谢地址法第17讲-链地址法第18讲-图的底子不雅点第19讲-图的搜查第20讲-图的最小天生树
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目录1. C语言中的指针以及内存泄露 52. C语言难点阐发收拾 103. C语言难点 184. C/C++实现冒泡排序算法 325. C++中指针以及援用的差距 356. constchar*,charconst*,char*const的差距 367. C中可变参数函数实现 388. C法度圭表标准内存中组成部份 419. C编程拾粹 4210. C语言中实现数组的动态削减 4411. C语言中的位运算 4612. 浮点数的存储格式: 5013. 位域 5814. C语言函数二维数组传递方式 6415. C语言繁杂表白式的实施步骤 6616. C语言字符串函数大全 6817. C语言宏定义本领 8918. C语言实现动态数组 10019. C语言面试-运算符以及表白式 10420. C语言编程原则之平稳篇 10721. C语言编程罕有下场阐发 10822. C语言编程易犯缺陷群集 11223. C语言缺陷与骗局(条记) 11924. C语言提防缓冲区溢出方式 12625. C语言高效编程秘籍 12826. C运算符优先级口诀 13327. do/while(0)的妙用 13428. exit()以及return()的差距 14029. exit子法度圭表标准阻滞函数与return的差距 14130. extern与static存储空间矛盾 14531. PC-Lint与C\C++代码品质 14732. spirntf函数使用大全 15833. 二叉树的数据结构 16734. 位运算使用口诀以及实例 17035. 内存对于齐与ANSIC中struct内存方案 17336. 冒泡以及遴选排序实现 18037. 函数指针数组与返回数组指针的函数 18638. 右左法则-繁杂指针剖析 18939. 回车以及换行的差距 19240. 堆以及堆栈的差距 19441. 堆以及堆栈的差距 19842. 若何写出业余的C头文件 20243. 打造最快的Hash表 20744. 指针与数组学习条记 22245. 数组不是指针 22446. 尺度C中字符串联系的方式 22847. 汉诺塔源码 23148. 洗牌算法 23449. 深入知道C语言指针的怪异 23650. 游戏外挂的编写原理 25451. 法度圭表标准实例阐发-为甚么会陷入去世轮回 25852. 空指针终于指向了内存的哪一其中间 26053. 算术表白式的盘算 26554. 结构体对于齐的详尽含意 26955. 连连看AI算法 27456. 连连看寻路算法的思绪 28357. 重新见识:指向函数的指针 28858. 链表的源码 29159. 高品质的子法度圭表标准 29560. 低级C语言法度圭表标准员测试必过的十六道最佳题目+谜底详解 29761. C语言罕有差迟 32062. 超强的指针学习条记 32563. 法度圭表标准员之路──对于代码作风 34364. 指针、结构体、松散体的清静尺度 34665. C指针教学 35266. 对于指向指针的指针 36867. C/C++误区一:voidmain() 37368. C/C++误区二:fflush(stdin) 37669. C/C++误区三:欺压转换malloc()的返回值 38070. C/C++误区四:charc=getchar(); 38171. C/C++误区五:查验new的返回值 38372. C是C++的子集吗? 38473. C以及C++的差距是甚么? 38774. 无前提轮回 38875. 暴发随机数的方式 38976. 秩序表及其操作 39077. 单链表的实现及其操作 39178. 双向链表 39579. 法度圭表标准员数据结构条记 39980. Hashtable以及HashMap的差距 40881. hash表学习条记 41082. C法度圭表标准方案罕用算法源代码 41283. C语言有头结点链表的典型实现 41984. C语言惠通面试题 42885. C语言罕用宏定义 450
2023/4/9 12:36:18 1.28MB C语言 难点 C语言
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试验内容:① 由用户指定要暴发的进程及其种别,存入进入停当队列。
  ② 调解法度圭表标准从停当队列中提取一个停当进程运行。
假如恳求的资源被阻塞则进入响应的期待队列,调解法度圭表标准调解停当队列中的下一个进程。
进程运行竣事时,会查验对于应的期待队列,激活队列中的进程进入停当队列。
运行竣事的进程进入over链表。
重复这一进程直至停当队列为空。
  ③ 法度圭表标准讯问能否要络续?假如要转直①末了实施,不然到场法度圭表标准。
试验目的:经由试验模拟破费者与破费者之间的关连,知道并操作他们之间的关连及其原理。
由此削减对于进程同步的下场的知道。
试验申请:每一个进程有一个进程抑制块(PCB)展现。
进程抑制块能够搜罗如下信息:进程尺度标号、进程体系号、进程外形、进程产物(字符)、进程链指针等等。
体系开拓了一个缓冲区,大小由buffersize指定。
法度圭表标准中有三个链队列,一个链表。
一个停当队列(ready),两个期待队列:破费者期待队列(producer);
破费者期待队列(consumer)。
一个链表(over),用于凑集已经运行竣事的进程本法度圭表标准经由函数模拟信号量的原子操作。
2023/4/1 10:02:58 4KB 调度进程管理
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无向图的深度优先森林(孩子兄弟链表展现)
2023/3/30 14:52:25 313KB CSTree
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二叉树可实施代码,用了就知道。
二叉树的遍历、线索及使用(用递归或者非递归的方式均能够)[下场描摹]建树二叉树,并输入二叉树的先序,中序以及后序遍历序列,以及二叉树的叶子数。
[底子申请]申请依据读取的元素建树二叉树,能输入种种遍历。
[实现揭示]可经由输入带空格的前序序列建树二叉链表。
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很片面的数据结构期末试题一、单选题(每一小题2分,共12分)在一个单链表HL中,若要向表头插入一个由指针p指向的结点,则实施()A.HL=psp->next=HLB.p->next=HL:HL=p3C.p->next=H:p=HLD.P->next=HLー>next:HLー>next=pP2.n个顶点的强连通图中起码含有()。
A.n-条有向边B.n条有向边C.n(n-1)/2条有向边D.n(n-1)条有向边3.从一棵二叉搜查树中查找一个元素时,其功夫繁杂度约莫为AO(1)B.(nCO(loanDo(n2
2023/3/30 6:34:52 6.43MB 数据结构 期末考试 复习资料
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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