当前位置: 首页 > news >正文

嵌入式八股文面试题(二)C语言算法

相关概念请查看文章:C语言概念。

1. 如何实现一个简单的内存池?

简单实现:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>//内存块
typedef struct MemoryBlock {void *data; // 内存块起始地址struct MemoryBlock *next; // 下一个内存块的地址
} MemoryBlock;//内存池
typedef struct MemoryPool {MemoryBlock *freeList; // 空闲内存块链表MemoryBlock *usedList; // 占用内存块链表int freeCount; // 空闲内存块数量int usedCount; // 占用内存块数量int blockCount; // 内存块总数量
} MemoryPool;
//初始化内存池
MemoryPool *InitMemoryPool(int blockSize, int blockCount) {MemoryPool *pool = (MemoryPool *)malloc(sizeof(MemoryPool)); // 为内存池分配空间if (pool == NULL) {printf("Failed to allocate memory pool!\n");return NULL;}pool->freeList = NULL;pool->usedList = NULL;pool->freeCount = 0;pool->usedCount = 0;pool->blockCount = blockCount;for (int i = 0; i < blockCount; i++) {// 创建内存块节点,插入到空闲链表MemoryBlock *block = (MemoryBlock *)malloc(sizeof(MemoryBlock));block->data = malloc(blockSize);block->next = pool->freeList;pool->freeList = block;pool->freeCount++;}return pool;
}
//分配内存块
void *AllocateBlock(MemoryPool *pool) {if (pool->freeList == NULL || pool->freeCount == 0) {printf("No free blocks available!\n");return NULL;}MemoryBlock *node = pool->freeList;// 将该内存块从空闲链表删除pool->freeList = node->next;// 将该内存块插入到占用链表node->next = pool->usedList;pool->usedList = node;// 更新空闲和占用状态pool->usedCount++;pool->freeCount--;return node->data;
}
//释放内存块
void FreeBlock(MemoryPool *pool, void *data) {MemoryBlock *cur = pool->usedList;MemoryBlock *pre = NULL;// 寻找该内存块的节点while (cur != NULL && cur->data != data) {pre = cur;cur = cur->next;}if (cur == NULL) {printf("Error: Data not found!\n");return;}// 将该内存块从占用链表删除if (pre != NULL)pre->next = cur->next;elsepool->usedList = cur->next;// 将该内存块插入到空闲链表cur->next = pool->freeList;pool->freeList = cur;pool->freeCount++;pool->usedCount--;
}
//销毁内存块
void DestroyMemoryPool(MemoryPool *pool) {if (pool == NULL) return;MemoryBlock *cur = NULL;// 释放所有空闲内存块空间while (pool->freeList != NULL) {cur = pool->freeList;pool->freeList = pool->freeList->next;free(cur->data);free(cur);}// 释放所有占用内存块空间while (pool->usedList != NULL) {cur = pool->usedList;pool->usedList = pool->usedList->next;free(cur->data);free(cur);}// 释放内存池空间free(pool);
}
int main(void) {MemoryPool *pool;pool = InitMemoryPool(10, 5); // 初始化内存池int *str = (int *)AllocateBlock(pool);  //申请内存块1*str = 2;int *ptr = (int *)AllocateBlock(pool); //申请内存块2*ptr = 3;printf("free block : %d, used block : %d\n", pool->freeCount, pool->usedCount);FreeBlock(pool, ptr); //释放内存块2printf("free block : %d, used block : %d\n", pool->freeCount, pool->usedCount);DestroyMemoryPool(pool); return 0;
}

打印结果: 

2. 实现一个双向链表。

        双向链表是一种每个节点都有两个指针,一个指向下一个节点,一个指向前一个节点的数据结构。可以在任意位置进行快速插入和删除。

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>// 双向链表节点
typedef struct Node {int data;struct Node *prev; //连接前一个节点的指针struct Node *next; //连接下一个节点的指针
} Node;// 创建新节点
Node* createNode(int data) {Node *newNode = (Node *)malloc(sizeof(Node));newNode->data = data;newNode->next = NULL;newNode->prev = NULL;return newNode;
}// 插入节点到链表的尾部
void append(Node **head, int data) {Node *newNode = createNode(data);if (*head == NULL) {*head = newNode;} else {Node *temp = *head;while (temp->next != NULL) {temp = temp->next;}temp->next = newNode;newNode->prev = temp;}
}
//删除一个节点
void delete_node(Node **head, int data) {if (*head == NULL){  // 如果链表为空printf("链表为空,没有要删除的元素\n");return;}Node *temp = *head;// 如果删除的是头节点if (temp->data == data) {*head = temp->next;  // 更新头节点if (*head != NULL) {  // 如果不是空链表(*head)->prev = NULL;}free(temp);return;}// 找到要删除的节点while (temp != NULL && temp->data != data) {temp = temp->next;}// 如果没有找到该节点if (temp == NULL) {printf("未找到数据为 %d 的节点\n", data);return;}// 删除的是中间或尾部节点if (temp->next != NULL) {temp->next->prev = temp->prev;  // 更新下一个节点的prev指针}if (temp->prev != NULL) {temp->prev->next = temp->next;  // 更新前一个节点的next指针}free(temp);
}
// 打印双向链表
void printList(Node *head) {Node *temp = head;while (temp != NULL) {printf("%d <-> ", temp->data);temp = temp->next;}printf("NULL\n");
}int main() {Node *head = NULL;append(&head, 10);append(&head, 20);append(&head, 30);printList(head);delete_node(&head, 30);printList(head);return 0;
}

打印结果:

3. 实现一个线程池。

   

相关文章:

嵌入式八股文面试题(二)C语言算法

相关概念请查看文章&#xff1a;C语言概念。 1. 如何实现一个简单的内存池&#xff1f; 简单实现&#xff1a; #include <stdio.h> #include <stdlib.h>//内存块 typedef struct MemoryBlock {void *data; // 内存块起始地址struct MemoryBlock *next; // 下一个内…...

尚硅谷爬虫note005

一、编解码 1.get请求的quote方法 将汉字转为Unicode字符 # _*_ coding : utf-8 _*_ # Time : 2025/2/12 16:33 # Author : 20250206-里奥 # File : demo19_get请求的quote方法 # Project : PythonProject10-14# 景甜page # https://www.baidu.com/s?ieutf-8&f8&rsv…...

xml 和json互转工具

工具1 有个问题会导致springboot返回捕获的异常编程xml格式 import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; import com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper; import org.json.JSONObject; import org.json.XML; import org.w3c.dom.Document;import javax.xm…...

ElementUI 抽屉组件高度封装

在前端开发中&#xff0c;ElementUI 的el-drawer组件虽实用&#xff0c;但为满足复杂业务需求&#xff0c;如统一样式、特定交互和灵活使用&#xff0c;常需二次封装。下面将带你实现一个高度封装的 ElementUI 抽屉组件。 创建基础封装组件 创建MyDrawer.vue&#xff0c;引入e…...

深入解析:如何在C#和C/C++之间安全高效地通过P/Invoke传递多维数组

在工业控制、机器人编程和物联网等领域&#xff0c;我们经常需要让C#这样的托管语言与C/C编写的底层库进行交互。在这个过程中&#xff0c;遇到需要传递多维数组的场景时&#xff0c;许多开发者会意外遭遇System.Runtime.InteropServices.MarshalDirectiveException异常。本文将…...

轻量级在线ETL数据集成工具架构设计与技术实现深度剖析

在当今数字化时代,企业面临着海量异构数据的整合挑战。ETL(Extract, Transform, Load)工具作为数据集成的核心,负责将分散在不同数据源中的数据进行抽取、转换和加载,以构建统一的数据视图。本文将深入剖析一款基于诺依框架开发的在线ETL数据集成工具,重点阐述其架构设计…...

二、k8s项目的生命周期

项目的生命周期 创建-----------》发布-----------》更新--------》回滚----------》删除 kubectl create deployment nginx1 --imagenginx:1.22 --replicas3 基于deployment控制器创建pod 控制器的名称是nginx1 pod使用的镜像:nginx:1.22 --replicas3 pod的数量有多少 3个…...

GPT 系列模型发展史:从 GPT 到 ChatGPT 的演进与技术细节

从 GPT 到 ChatGPT&#xff0c;OpenAI 用短短几年时间&#xff0c;彻底改变了自然语言处理&#xff08;NLP&#xff09;的格局。让我们一起回顾这段激动人心的技术演进史&#xff01;&#x1f680; &#x1f539; GPT&#xff08;2018&#xff09;&#xff1a; 划时代的起点&a…...

C#语言的云计算

C#语言在云计算中的应用 引言 随着信息技术的飞速发展&#xff0c;云计算已经成为了现代计算架构的重要组成部分。传统的本地计算方式逐渐被云计算所取代&#xff0c;使得企业与开发者能够更高效地处理数据、部署应用程序以及进行资源管理。在众多编程语言中&#xff0c;C#以…...

金仓数据库-KingbaseES-学习-01-单机部署(非图形化安装)

目录 一、环境信息 二、介绍 三、下载地址 四、安装步骤 1、配置内核参数 &#xff08;1&#xff09;文件系统相关 &#xff08;2&#xff09;共享内存与信号量&#xff08;IPC&#xff09; &#xff08;3&#xff09;网络与端口配置 &#xff08;4&#xff09;关键场…...

海外服务器都有什么作用?

海外服务器具体就是指部署在中国大陆以外地区的服务器&#xff0c;企业选择租用海外服务器能够显著提高不同国家和地区用户的访问速度&#xff0c;当网站的服务器部署在目标用户所在地附近时&#xff0c;数据信息所传输的距离就会缩短&#xff0c;大大降低了网络访问的延迟度&a…...

git bash在github的库中上传或更新本地文件

一、将本地文件上传到 GitHub 仓库 1. 创建 GitHub 仓库 如果你还没有在 GitHub 上创建仓库&#xff0c;首先需要创建一个新的仓库&#xff1a; 登录到 GitHub。点击右上角的 按钮&#xff0c;选择 New repository。给你的仓库起个名字&#xff0c;并选择 Public 或 Privat…...

vue2中 computed 计算属性

文章目录 vue2中 computed 计算属性1. 什么是计算属性&#xff1f;2. 基本用法1. 定义计算属性2. 计算属性的缓存特性 3. 计算属性的高级用法1. 计算属性的 Getter 和 Setter 方法2. 计算属性的依赖追踪 4. 计算属性与方法的区别5. 实际应用案例1. 格式化数据2. 计算总价3. 动态…...

自定义基座实时采集uniapp日志

自定义基座实时采集uniapp日志 打测试包给远端现场(测试/客户)实际测试时也能实时看到日志了&#xff0c;也有代码行数显示。 流程设计 #mermaid-svg-1I5W9r1DU4xUsaTF {font-family:"trebuchet ms",verdana,arial,sans-serif;font-size:16px;fill:#333;}#mermaid…...

基于YALMIP和cplex工具箱的微电网最优调度算法matlab仿真

目录 1.课题概述 2.系统仿真结果 3.核心程序与模型 4.系统原理简介 4.1 系统建模 4.2 YALMIP工具箱 4.3 CPLEX工具箱 5.完整工程文件 1.课题概述 基于YALMIP和cplex工具箱的微电网最优调度算法matlab仿真。通过YALMIP和cplex这两个工具箱&#xff0c;完成微电网的最优调…...

Effective Objective-C 2.0 读书笔记——内存管理(上)

Effective Objective-C 2.0 读书笔记——内存管理&#xff08;上&#xff09; 文章目录 Effective Objective-C 2.0 读书笔记——内存管理&#xff08;上&#xff09;引用计数属性存取方法中的内存管理autorelease保留环 ARCARC必须遵循的方法命名原则ARC 的自动优化&#xff1…...

蓝桥杯-洛谷刷题-day5(C++)(为未完成)

1.P1328 [NOIP2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 i.题目 ii.代码 #include <iostream> #include <string> using namespace std;int N, Na, Nb; //0-"剪刀", 1-"石头", 2-"布", 3-"蜥", 4-"斯"&#xff1…...

conda 修复 libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30‘ not found 简便方法

ImportError: /data/home/hum/anaconda3/envs/ipc/bin/../lib/libstdc.so.6: version GLIBCXX_3.4.30 not found (required by /home/hum/anaconda3/envs/ipc/lib/python3.11/site-packages/paddle/base/libpaddle.so) 1. 检查版本 strings /data/home/hum/anaconda3/envs/ipc/…...

数据结构之队列,哈希表

一 队列(先进先出) 1.定义&#xff1a;从一端进行数据插入&#xff0c;另一端进行删除的线性存储结构 队列类型 常见操作 - 入队&#xff08;Enqueue&#xff09;&#xff1a;将新元素添加到队列的尾部。若队列有空间&#xff0c;新元素会成为队列的新尾部元素&#xff1b;若…...

讯方·智汇云校华为授权培训机构的介绍

官方授权 华为授权培训服务伙伴&#xff08;Huawei Authorized Learning Partner&#xff0c;简称HALP&#xff09;是获得华为授权&#xff0c;面向公众&#xff08;主要为华为企业业务的伙伴/客户&#xff09;提供与华为产品和技术相关的培训服务&#xff0c;培养华为产业链所…...

地震勘探——干扰波识别、井中地震时距曲线特点

目录 干扰波识别反射波地震勘探的干扰波 井中地震时距曲线特点 干扰波识别 有效波&#xff1a;可以用来解决所提出的地质任务的波&#xff1b;干扰波&#xff1a;所有妨碍辨认、追踪有效波的其他波。 地震勘探中&#xff0c;有效波和干扰波是相对的。例如&#xff0c;在反射波…...

7.4.分块查找

一.分块查找的算法思想&#xff1a; 1.实例&#xff1a; 以上述图片的顺序表为例&#xff0c; 该顺序表的数据元素从整体来看是乱序的&#xff0c;但如果把这些数据元素分成一块一块的小区间&#xff0c; 第一个区间[0,1]索引上的数据元素都是小于等于10的&#xff0c; 第二…...

云计算——弹性云计算器(ECS)

弹性云服务器&#xff1a;ECS 概述 云计算重构了ICT系统&#xff0c;云计算平台厂商推出使得厂家能够主要关注应用管理而非平台管理的云平台&#xff0c;包含如下主要概念。 ECS&#xff08;Elastic Cloud Server&#xff09;&#xff1a;即弹性云服务器&#xff0c;是云计算…...

Opencv中的addweighted函数

一.addweighted函数作用 addweighted&#xff08;&#xff09;是OpenCV库中用于图像处理的函数&#xff0c;主要功能是将两个输入图像&#xff08;尺寸和类型相同&#xff09;按照指定的权重进行加权叠加&#xff08;图像融合&#xff09;&#xff0c;并添加一个标量值&#x…...

ESP32 I2S音频总线学习笔记(四): INMP441采集音频并实时播放

简介 前面两期文章我们介绍了I2S的读取和写入&#xff0c;一个是通过INMP441麦克风模块采集音频&#xff0c;一个是通过PCM5102A模块播放音频&#xff0c;那如果我们将两者结合起来&#xff0c;将麦克风采集到的音频通过PCM5102A播放&#xff0c;是不是就可以做一个扩音器了呢…...

vue3 定时器-定义全局方法 vue+ts

1.创建ts文件 路径&#xff1a;src/utils/timer.ts 完整代码&#xff1a; import { onUnmounted } from vuetype TimerCallback (...args: any[]) > voidexport function useGlobalTimer() {const timers: Map<number, NodeJS.Timeout> new Map()// 创建定时器con…...

mysql已经安装,但是通过rpm -q 没有找mysql相关的已安装包

文章目录 现象&#xff1a;mysql已经安装&#xff0c;但是通过rpm -q 没有找mysql相关的已安装包遇到 rpm 命令找不到已经安装的 MySQL 包时&#xff0c;可能是因为以下几个原因&#xff1a;1.MySQL 不是通过 RPM 包安装的2.RPM 数据库损坏3.使用了不同的包名或路径4.使用其他包…...

Mobile ALOHA全身模仿学习

一、题目 Mobile ALOHA&#xff1a;通过低成本全身远程操作学习双手移动操作 传统模仿学习&#xff08;Imitation Learning&#xff09;缺点&#xff1a;聚焦与桌面操作&#xff0c;缺乏通用任务所需的移动性和灵活性 本论文优点&#xff1a;&#xff08;1&#xff09;在ALOHA…...

Hive 存储格式深度解析:从 TextFile 到 ORC,如何选对数据存储方案?

在大数据处理领域&#xff0c;Hive 作为 Hadoop 生态中重要的数据仓库工具&#xff0c;其存储格式的选择直接影响数据存储成本、查询效率和计算资源消耗。面对 TextFile、SequenceFile、Parquet、RCFile、ORC 等多种存储格式&#xff0c;很多开发者常常陷入选择困境。本文将从底…...

快刀集(1): 一刀斩断视频片头广告

一刀流&#xff1a;用一个简单脚本&#xff0c;秒杀视频片头广告&#xff0c;还你清爽观影体验。 1. 引子 作为一个爱生活、爱学习、爱收藏高清资源的老码农&#xff0c;平时写代码之余看看电影、补补片&#xff0c;是再正常不过的事。 电影嘛&#xff0c;要沉浸&#xff0c;…...