Algorithm_Note:bookmark_tabs:目录:white_medium_star:Leetcode刷题笔记已解决译文列表:ID译文语言题解链接1个两数之和C++7整体反转Java9回文数Java13罗马数字转数字Java14最高公共预算Java20有效的括号Java21合并两个有序链表Java26删除排序中的重复项Java27可拆卸元素Java35搜索插入位置Java38报数Java50战俘(x,n)Python38报数Java53最大子序和Java54顺时针打印矩阵Python58最后一个单词的长度Java66加一Java67二进制求和Java69x的平方根Java70爬楼梯Java79单词搜索Python83删除排序链表中的重复元素Java88合并两个有序时序Java100相同的树Java101对称二叉树Java102二叉树的层次遍历Python105根据前序和中序重建二叉
2023/7/31 23:55:37 142.27MB algorithm leetcode AlgorithmC++
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svm多分类matlab程序,包括一对一、一对余等二叉树分类算法
2023/7/23 19:10:16 232KB svm oao oar matlab
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求二叉树上结点的路径(树的后序遍历)在采用链式存储结构的二叉树上,以bt指向根结点,p指向作任一给定的结点,求出从根结点到给定结点之间的路径。
不用调试,可直接运行。
2023/7/20 21:25:26 490KB  数据结构 二叉树 节点路径 代码
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二叉树指定第i层输出以及打印叶子结点,已ac过
2023/7/19 6:18:50 3KB c++
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用MFC编写先建立二叉树,在对树进行遍历
2023/7/16 20:04:24 3.67MB 二叉树 先序遍历 中序遍历 后序遍历
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二叉树的遍历,包括递归以及非递归的源代码,在vc6中可以直接运行,本人亲测!
2023/7/15 13:23:08 38KB 二叉树 非递归遍历
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给定一棵深度为depth的满二叉树,并对该二叉树从根结点开始自上而下,每一层从左到右,从1开始进行编号,则结点的编号序列就是1,2,3,…,2depth-1。
如下图给出的深度为4的满二叉树。
现在在结点1处放一个小球,它会往下落。
二叉树中每个结点处都有一个开关,初始时全部关闭,每当有小球落到一个结点时,该结点上的开关的状态就会改变。
当一个小球落到某个结点时,如果该结点上的开关的状态是打开的,则往左走,否则,往右走,直到走到叶子结点。
现在有number个小球依次从结点1处开始下落,那么最后一个小球将会落到哪里呢?输入满二叉树的深度depth(depth<=10)和小球个数number,输出第number个小球最后所在的叶子结点的编号。
例如:若输入42,则输出12若输入34,则输出7若输入101,则输出512若输入22,则输出3若输入8128,则输出255
2023/7/7 20:13:03 37KB 数据结构 C C++
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C++实现了一个自定义的数据结构——自然树,该自定义结构不同于二叉树及其他数据结构,每个节点的子节点个数不受限制,最大限度保留了数据的原始结构,并实现了其前序和后序遍历的方法。
优点是节省了内存,但缺点则是基于链表结构查询的时间开销会相对较大。
详细内容请查看我的博客《实现自定义的数据结构——自然》,链接:https://blog.csdn.net/jack__linux/article/details/113576127
2023/6/10 21:10:26 567KB c++ 树结构
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二叉树的三种,前序、中序、后序遍历实例,是一个swf格式的。
2023/6/6 1:20:18 20KB 数据结构
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文章作者写的matlab源代码,该文章发表在DigitalSignalProcessing:Ke-KunHuang,HuiLiu,Chuan-XianRen,Yu-FengYuandZhao-RongLai.Remotesensingimagecompressionbasedonbinarytreeandoptimizedtruncation.DigitalSignalProcessing,vol.64,pp.96-106,2017.(http://dx.doi.org/10.1016/j.dsp.2017.02.008)遥感图像数据非常广泛,因此需要通过空间设备上的低复杂度算法进行压缩。
具有自适应扫描顺序(BTCA)的二叉树编码是一个的有效算法。
然而,对于大规模遥感图像,BTCA需要大量的内存,而且不能随机存取。
在本文中,我们提出了一种基于BTCA的新的编码方法。
小波图像首先划分为几个块,并由BTCA单独编码的。
根据BTCA的属性,仔细选择每个块的有效截断点,以优化速率失真的比例,从而获得更高的压缩比、更低的内存要求和随机访问性能。
由于没有任何熵编码,所提出的方法简单快速,非常适合于空间设备。
对三个遥感图像集进行实验,结果表明它可以显着提高PSNR、SSIM和VIF,以及主观视觉体验。
Theremotesensingimagedataissovastthatitrequirescompressionbylow-complexityalgorithmonspace-borneequipment.Binarytreecodingwithadaptivescanningorder(BTCA)isaneffectivealgorithmforthemission.However,forlarge-scaleremotesensingimages,BTCArequiresalotofmemory,anddoesnotproviderandomaccessproperty.Inthispaper,weproposeanewcodingmethodbasedonBTCAandoptimizetruncation.ThewaveletimageisfirstdividedintoseveralblockswhichareencodedindividuallybyBTCA.AccordingthepropertyofBTCA,weselectthevalidtruncationpointsforeachblockcarefullytooptimizetheratioofrate-distortion,sothatahighercompressionratio,lowermemoryrequirementandrandomaccesspropertyareattained.Withoutanyentropycoding,theproposedmethodissimpleandfast,whichisverysuitableforspace-borneequipment.Experimentsareconductedonthreeremotesensingimagesets,andtheresultsshowthatitcansignificantlyimprovePSNR,SSIMandVIF,aswellassubjectivevisualexperience.
2023/5/29 14:24:10 2.64MB 图像压缩
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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