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如何在存储过程中判断……
killingfield
2001-12-03 11:18:03
如何在存储过程中判断数据库中某表是否存在?
如何判断某存储过程是否存在?
……
等等相关“对象”的存在判断
谢谢指教!
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如何在存储过程中判断……
如何在存储过程中判断数据库中某表是否存在? 如何判断某存储过程是否存在? …… 等等相关“对象”的存在判断 谢谢指教!
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killingfield
2001-12-03
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分已经给出,再次感谢!
killingfield
2001-12-03
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谢谢,问题已经解决!
IronPromises
2001-12-03
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MSSQL:
If object_id(‘你的对象名’) is not null
Print ‘already exists’
Else
Print ‘not exists’
KingSunSha
2001-12-03
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什么数据库?
如果是ORACLE的话,只要查询ALL_TABLES/ALL_OBJECTS数据字典就可以了
oracle
存储过程
语法
oracle
存储过程
语法_oracle
存储过程
语法_oracle
存储过程
语法
反序列化代码……备忘一下……
NULL 博文链接:https://summerbell.iteye.com/blog/523959
hadoop大数据实战手册
第一部分核心设计篇 第1 章HDFS 的数据存储………….. .....………………… ……………………····· ··· …..... ... 2 1.1 HDFS 内存存储...............…··························· ·· ···············…….................…... . .. .. ................. 2 1.1.l HDFS 内存存储原理..................…... . .....……......………………………………… 2 1.1.2 Linux 虚拟内存盘........……………………………………………………………………………… 4 1.1.3 HDFS 的内存存储流程分析…·… ………………………………………………………………… 4 1.1.4 LAZY PERSIST 内存存储的使用……………················ · ································ 14 1.2 HDFS 异构存储......... 1.2.1 异构存储类型……………………….... ... .. … ………… ……………… … ……… ·… … 16 1.2.2 异构存储原理…………………………………………………………………….. .. . ..........……. 17 1.2.3 块存储类型选择策略........……………………………………………………………………….. 22 1.2.4 块存储策略集合………········ ·· · ··· ···……… ……….... .... . ...... .. ... .. ........................… 24 1.2.5 块存储策略的调用………… …………………… ……… ………………………………… ……….. 27 1.2.6 HDFS 异构存储策略的不足之处………..................... .... ...........………..........… 28 1.2.7 HDFS 存储策略的使用…… ……………………………………………………………………… M 1.3 小结…..............………………··…………….......….................….......….........……………….. 31 VI 第2 章HDFS 的数据管理与策略选择… . .... .. ....... … … ………… . .. . ... .. ... .. .. .. .. . .. ..… ... .... … … . . 32 2.1 HDFS 缓存与缓存块…………… … … ... .... . . ……..... . . ..….... ...………………………………………. 32 2 .1.1 HDFS 物理层面缓存块… … … ………………… … … …… ………… ……………………………. 33 2.1.2 缓存块的生命周期状态… …… ….........…........…….........………… …... ..... ......... 34 2.1.3 CacheBlock 、UnCacheBlock 场景触发· ··· ·· ·· ·· ·······….......... . ......………................ 36 2.1.4 CacheBlock 、UnCacheBlock 缓存块的确定... .. .. .. .. ..................…........ .. . .. .. . .... .. 38 2.1.5 系统持有的缓存块列表如何更新… ………… ………………………··· · ···· 39 2.1.6 缓存块的使用......... . ....…..............……….......……·········…………......………. 40 2.1.7 HDFS 缓存相关配置…·……………………………………… …… ……………………………… 40 2.2 HDFS
中
心缓存管理…... ... .…· ·……………………………………………………………………….. 42 2.2.l HDFS 缓存适用场景…… ··· · ···· ·· ····…………………………………………………………….. 43 2.2.2 HDFS 缓存的结构设计………….......………..... ... ........… ......... .. ............ ... .......... 43 2.2 .3 HDFS 缓存管理机制分析· ····· ·…………………………………………………. . 45 2.2.4 HDFS
中
心缓存疑问点…….. .. .. .………..... . . …….. ... . .. . .………….. . ............ . ............... 55 2.2.5 HDFS CacheAdmin 命令使用.. . ..........…..... . ............ . ....………… …… .................. 56 2.3 HDFS 快照管理…… …… ………….... .. …………… .......…·… …… .. . . . ..…………....... 58 2.3.1 快照概念…·……………………………………………………………………………………………. 59 2.3.2 HDFS
中
的快照相关命令…........................…............... . .................................… ·59 2.3.3 HDFS 内部的快照管理机制…………………………………………………………… . . . .. . .. . .. 60 2.3.4 HDFS 的快照使用……………·…… ………………………… …… … …… ………………………. 71 2.4 HDFS 副本放置策略. .. ..... ... . . .. ... . ...… … .. .. ...….. .. .. .…..... . .…… .. .. .. .. . ……. .. .. . … …… …... . . . .. . 72 2.4.1 副本放置策略概念与方法....... . …........ . .....…........ . ........ . ………......... . .... . …….. 72 2.4 .2 副本放置策略的有效前提………………………………………………………………………. 73 2.4 .3 默认副本放置策略的分析……··………………………………………………………………. 73 2.4.4 目标存储好坏的
判断
.. . .....……… … ……… ………………·…………………… 82 2.4.5 chooseTargets 的调用··· · · ·· ·……… ……… … …………………………………………………….. 83 2.4.6 BlockPlacementPolicyWithNo deGroup 继承类……………………·· …… …….. 84 2.4.7 副本放置策略的结果验证… …… ..... . ... . … … …………………………………… 85 2.5 HDFS 内部的认证机制……………………………… …………………………………………… … ………盯 2.5. l BlockToken 认证…… …… … … ………........…. . ........ . ..............…........….........….. 85 2 .5. 2 HDFS 的Sas I 认证……··……………………………………………………………………………引 2 .5.3 BlockToken 认证与HDFS 的Sas I 认证对比…… ……… ........…......................... 97 VII 2.6 HDFS 内部的磁盘目录服务…..... .. .... .... ......….... ...... ....…….......….... ....….. ........ ...... ....... 98 2.6.1 HDFS 的三大磁盘目录检测扫描服务…·…………………………… ………… …………… 98 2.6 .2 Diskαiecker : 坏盘检测服务..... ...... ...........… ……... ......… ………… . .. .... ...……. 99 2.6.3 DirectoryScanner :目录扫描服务…·………………………… … ………………………….. 104 2.6.4 VolumeScanner : 磁盘目录扫描服务… · …………………………………… … …………… · 110 2.7 小结….......…........….......…………………………………………......................….........…·· 116 第3 章HDFS 的新颖功能特性....... .... .. . .… … …… 3.1 HDFS 视图文件系统: V1ewFileSystem · ··· ·· · ·· ·· ·· ··… ....... .... .. ..... ...... .. .………………… · 117 3.1.1 ViewFileSystem :视图文件系统……………………………………… ·· ·················· 118 3.1.2 ViewFileSystem 内部实现原理………………………………………………… …… ……… · · 119 3 .1.3 ViewFileSystem 的使用……… ……… … ………………………………………………………. 125 3.2 HDFS 的Web 文件系统: WebHdfsFileSystem · ·…... .. ...…... .... ..…........… .... .. ........ ....… 126 3 .2.1 WebHdfsFileSystem 的REST API 操作… ·…………… …… …………………………….. 127 3.2.2 WebHdfsFileSystem 的流程调用…….. . . ...….... ..... ........ .. ... . ........ . .…. ... .. .… …… 129 3.2.3 WebHdfsFileSystem 执行器调用……··……………………………………………………… 130 3.2.4 WebHDFS 的0Auth2 认证…·………………………………………………………………… 1 日 3.2.5 WebHDFS 的使用…………………………………………………………………… ………. . 135 3.3 HDFS 数据加密空间: Encryption zone …… ………………………… ………… ………………….. 136 3.3 . l Encryption zone 原理介绍.........…………………………………………………………….. 136 3.3.2 Encryption zone 源码实现…………··……………………………………………………….. 136 3.3.3 Encryption zone 的使用…·……………………………………………………………………… 144 3.4 HDFS 纠删码技术…... . .... . .....……..... . ............ ...… ··· · ··· …. .. ..... . ….... . …………. ·······…… 145 3.4.1 纠删码概念…..... . ...……………… ……………………… … …………………………… ……….. 145 3.4.2 纠删码技术的优劣势…·……… ……………………………………………………… …………. 146 3.4.3 Hadoop 纠删码概述…·…········· ·· ·· ····· ·· ····· · ··· · ······· ·· ….... . .. .…..... .. ....................... 147 3.4.4 纠删码技术在Hadoop
中
的实现…… … ……… ……………… ………… … … …… … … ….. 148 3.5 HDFS 对象存储: Ozone· ……...............…….......….......……….......... .. ... … … … … … … 152 3.5.l Ozone 介绍... .. . .......….. .... ..………… …………………………………… … …………………… 153 3.5.2 Ozone 的高层级设计· · ···· ···………·· · ····……… ………………………………………………. 154 3.5.3 Ozone 的实现细节……… · ·…………………… ………………………………………… … …. 157 3.5.4 Ozone 的使用…·…………… ……………………………………………… … ……………… ……. 157 3.6 小结….......……………………………………………………… .... . ...........………….. .. .....………. 158 VIII 第二部分细节实现篇 第4 章HDFS 的块处理……·…………………………………………….... ......... ..…….... ....… 160 4.1 HDFS 块检查命令fsck … ··……………………… …………………… … ……… ……… ……………… . . 160 4 .1.l fsck 参数使用… . .. . .. .. . ... ..…… ··· · ···· ··· ·· ······· · · · ·…………………………….. 160 4 .1.2 fsck 过程调用….......………… …… ……………………………........................ 161 4. l.3 fsck 原理分析.........…… …. .. ... .………… …… ……… … ………………………………………. 162 4. l.4 fs 此使用场景······· · ·· · · · ··· ·… … …… ……………… ·… ……........……………........….......... 171 4.2 HDFS 如何检测并删除多余副本块...... . …....... . .………….... . .... . .............…….........……. 171 4.2.1 多余副本块以及发生的场景… …··…………………………………………………………… 172 4.2.2 OverReplication 多余副本块处理……………………………………………………………. 172 4.2.3 多余副本块清除的场景调用...... ...... .. .. .... .. .. ...... . . ...... . ... . .. ... . . .…................ . ….. 177 4.3 HDFS 数据块的汇报与处理…………………………………………………………………………….. 179 4 .3. l 块处理的五大类型………………………………………………………………………………… 179 4.3.2 toAdd : 新添加的块... .. ....….... .. . ..…… … ………………………………………… 181 4.3.3 toRemove : 待移除的块…·……………………… ………………………………………… … .. 184 4.3.4 tolnvalidate : 无效的块………………… …………………………………. . 186 4 .3.5 toCorrupt : 损坏的块… · ………………………………………………………………………… 189 4.3.6 toUC : 正在构建
中
的块………… ... .. .. .. ... ... .. ... .... . .. ....... -. ..... ...... .. ....……··…… 191 44 小结… … ………·· ·· ··· ……………… … ………… …… ·· …………………………………………….. 193 第5 章HDFS 的流量处理…··…………………………………………………… ………………………… .. 1 归 5.1 HDFS 的内部限流. . ..... .. . .... ........... . .. . …………………………… · …… ………… . . .. .. . .. . . 194 5.1.l 数据的限流….... ....…·………………………………………… … ……… …… …………………. 194 5.1.2 DataTransferThrottler 限流原理.. .... ... ………………………………………………………. 196 5.1.3 数据流限流在Hadoop
中
的使用… ………… ·….. . .....................….................…… 198 5.1.4 Hadoop 限流优化点… ·………………… ………………………………………………………… 202 5.2 数据平衡…….. . ... ... ............................ .………… ………………………·······…·…....... 204 5.2. 1 Balancer 和Dispatcher········· ·· ···· …………………………………………… 204 5.2.2 数据不平衡现象… ·……… … ……... ....…..............… … ………………………….. 207 5.2. 3 Balancer 性能优化……………… …… …·……………………………………………….. 207 IX 5 3 HDFS 节点内数据平衡… …·………………… ………………………………………………………….. 210 5.3. l 磁盘问数据不平衡现象及问题……………………………………………………………… 0021 l 5.3.2 传统的磁盘问数据不平衡解决方案…………………………………··………… 211 5.3.3 社区解决方案: DiskBalancer ·… .. ......…...............….......…··….......….......…....... 212 第6 章HDFS 的部分结构分析… ··…………………………… … … …………………………… … ……… 217 6.1 HDFS 镜像文件的解析与反解析…··· ··· ········…...........……………………........…...... 217 6.1 .1 HDFS 的Fslmage 镜像文件... ......….........…………………………… · ·……................ 218 6.1.2 Fslmage 的解析.. . .....…·…………… …………………………………………………………….. 218 6.1.3 Fslmage 的反解析........…………………….. . .......…….......……......................….. 221 6.1.4 HDFS 镜像文件的解析与反解析命令…...........….......................................….. 226 6.2 DataNode 数据处理
中
心DataXceiver ……… .. ..... .……. ... ... ……..... . …... . ...…...... .... ....….. 227 6.2.l DataXceiver 的定义和结构...... . .. .. ...................……………… ………··…….. ..... 228 6.2.2 DataXceiver 下游处理方法…………………………………………………………………… 232 6.2.3 ShortCircuit …...... ..…......... .. .......….... .. ..... .............…·……………………………. 232 6.2.4 DataXceiver 的上游调用... .. .. . .. ...……………………………………………………….. 233 6.2 5 DataXceiver 与DataXce1verSe凹er .. ··………………………………………………………. 234 6.3 日DFS 邻近信息块: BlocklnfoContiguous ....... · ..........................………………. .. ...….. 235 6.3 .1 tnplets 对象数组···· · ··· ···· · ··· ·· ···· · ··…………………………………………………………….. 236 6 .3.2 BlocklnfoContiguous 的链表操作…·… · ···············….......... .. ….......…................. 239 6.3.3 块迭代器Blocklterator ..…… ............. ...…...............………………… ... ......…… 244 6.4 小结.......……… ….. .. . ...…………......................... . ..... ... . ... . . . ……………… ·· ····· ··…··…........ 246 第三部分解决方案篇 第7 章HDFS 的数据管理… .......…………........….......…........…·……………........................ 248 7.1 HDFS 的读写限流方案………...... . …….......….......….......….........….. ... ............….......… 248 7 . 1.1 限流方案实现要点以及可能造成的影响.. .. .. .…………···· · ··· ·….. . . .....…........... 248 7.1.2 限流方案实现…………….... ........ .... . ......…...............................................….. 249 7.1.3 限流测试结果……....... .………… …………………………………………………..... .. .… 250 x 7.2 HDFS 数据资源使用量分析以及趋势预测…........... . ....……..............…······· · ·······…… 250 7.2. 1 要获取哪些数据……. . . ... .... ... ... … ….......…... . ...… … …... . ............ . ...... . ............… 251 7.2.2 如何获取这些数据……. . . . ...………·· … … … …..... . ......................................... . ......... 251 7 .2 3 怎么用这些数据… ·……………………………………………………………….. . .. . ....... . … 254 7.3 H DFS 数据迁移解决方案… … ........ . …································…………….. .. ...… . ..............… 257 7.3. l 数据迁移使用场景………………………………………………………………………………… 257 7.3.2 数据迁移要素考量... . ............…··································· · ·…………….......………. 258 7 .3.3 HD F S 数据迁移解决方案: D istCp …………………………………………………………. 259 7.3.4 DistCp 优势特性…………………………………… … ………………………………………….. 260 7.3 .5 Hadoop DistCp 命令······· · ·····… … ……· · ……………………….....................… . 264 7.3.6 D is tC p 解决集群间数据迁移实例…… … . .... .. …… . ..................................…........ 265 7 4 D ataNo de 迁移方案…··… … …….......….. . .. .. .… . ......…................……….......…................… 265 7.4.1 迁移方案的目标... . ..... … ……………….. . .... . … h ………………………………………… 266 7.4.2 DataNo d e 更换主机名、i p 地址时的迁移方案…….......................................... 267 7.5 H D FS 集群重命名方案……....... . ... . ...…….. . .. . .. . .......…….............................. . .....……… 268 7.6 HD FS 的配置管理方案... . ...........…··…………………………………………………………….. 271 7.6. 1 HDFS 配置管理的问题………………………………………………………………………… . . 271 7.6.2 现有配置管理工具....................... . . … … . ........... . .....….......... . ...... . ................ . ...… 272 7.6.3 运用Git 来做配置管理………………………………………………………………………. 272 第8 章HDFS 的数据读写……… … …………………………................... . ..….............. 274 8.1 D ataNo d e 引用计数磁盘选择策略.... . ... . .............. . ...... . .... . ........... . .... . ... . ... . .............. .' .... 274 8.1.1 HD FS 现有磁盘选择策略..... . ............….......…….......……………………… . .. . . 274 8.1.2 自定义磁盘选择策略…………… … …………… … … … ……………………………………….. 279 8.2 Hadoo p 节点“慢磁盘”监控…… … .. ... ...……··…………………………………………………….. 282 8.2.1 慢磁盘的定义以及如何发现………………… … ……………………………….. 282 8.2.2 慢磁盘监控…·· · ···· · ·………··· · ···…………… . ......…........…................................... 284 第9 章HDFS 的异常场景……….. ... ... … .... . ..……. .. ....……………….... . ..……... . ..….......…······· 288 9 . 1 DataN ode 慢启动问题…·……………………………………………………………………………… … .. 288 XI 9 .1.1 DataN ode 慢启动现象………………………………·······……….......……......... 288 9.1.2 代码追踪分析.. .. .. ...... .………………… …………… ……………………………………… … … 290 9.1.3 参数可配置化改造…·…………………………………………………………………………….. 293 9.2 Hadoop
中
止下线操作后大量剩余复制块问题….......…·….......................................…. 295 9.2.1 节点下线操作的含义及问题……………………………………… ………………………….. 295 9.2.2 死节点“复活”………. . .....………………………………………………………………… . . 297 9.2.3 Decommission 下线操作如何运作…… …………... ....…… .. .. . .. . .. ..... ... .. .... . ......... 299 9.2.4
中
止下线操作后移除残余副本块解决方案…………………………..... ...…·······…… 3 03 9.3 DFSOutputStream 的DataStreamer 线程泄漏问题…... ... .. ..... ... .......……. ................... 306 9.3.1 DFSOutputStream 写数据过程及周边相关类、变量........ . ......…................….. 306 9 3.2 DataStreamer 数据流对象…·………………………………………………………………… 307 9.3.3 ResponseProcessor 回复获取类…·…..................................….........…………… ··311 9.3.4 DataStreamer 与DFSOutputStream 的关系……...............…….................…....... 313 9.3 5 Streamer 线程泄漏问题.........……… .. .... .……………………………… …………………… 3 16 9.4 小结. ..... ...………·…………………………………………………………………………………………. 319 附录如何向开源社区提交自己的代码………………………………. ... .. ............................ 320
基于单片机的TTL集成电路芯片测试仪的设计.doc
基于单片机的TTL集成电路芯片测试仪的设计.doc
二叉排序树与平衡二叉树的实现
攀枝花学院本科学生课程设计任务书 题 目 二叉排序树与平衡二叉树的实现 1、课程设计的目的 使学生进一步理解和掌握课堂上所学各种基本抽象数据类型的逻辑结构、存储结构和操作实现算法,以及它们在程序
中
的使用方法。 使学生掌握软件设计的基本内容和设计方法,并培养学生进行规范化软件设计的能力。 3) 使学生掌握使用各种计算机资料和有关参考资料,提高学生进行程序设计的基本能力。 2、课程设计的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等) (1) (1)以回车('\n')为输入结束标志,输入数列L,生成一棵二叉排序树T; (2)对二叉排序树T作
中
序遍历,输出结果; (3)计算二叉排序树T查找成功的平均查找长度,输出结果; (4)输入元素x,查找二叉排序树T,若存在含x的结点,则删该结点,并作
中
序遍历(执行操作2);否则输出信息“无x”; (5)用数列L,生成平衡的二叉排序树BT:当插入新元素之后,发现当前的二叉排序树BT不是平衡的二叉排序树,则立即将它转换成新的平衡的二叉排序树BT; (6)计算平衡的二叉排序树BT的平均查找长度,输出结果。 3、主要参考文献 [1]刘大有等,《数据结构》(C语言版),高等教育出版社 [2]严蔚敏等,《数据结构》(C语言版),清华大学出版社 [3]William Ford,William Topp,《Data Structure with C++》清华大学出版社 [4]苏仕华等,数据结构课程设计,机械工业出版社 4、课程设计工作进度计划 第1天 完成方案设计与程序框图 第2、3天 编写程序代码 第4天 程序调试分析和结果 第5天 课程设计报告和总结 指导教师(签字) 日期 年 月 日 教研室意见: 年 月 日 学生(签字): 接受任务时间: 年 月 日 注:任务书由指导教师填写。 课程设计(论文)指导教师成绩评定表 题目名称 二叉排序树与平衡二叉树的实现 评分项目 分值 得分 评价内涵 工作 表现 20% 01 学习态度 6 遵守各项纪律,工作刻苦努力,具有良好的科学工作态度。 02 科学实践、调研 7 通过实验、试验、查阅文献、深入生产实践等渠道获取与课程设计有关的材料。 03 课题工作量 7 按期圆满完成规定的任务,工作量饱满。 能力 水平 35% 04 综合运用知识的能力 10 能运用所学知识和技能去发现与解决实际问题,能正确处理实验数据,能对课题进行理论分析,得出有价值的结论。 05 应用文献的能力 5 能独立查阅相关文献和从事其他调研;能提出并较好地论述课题的实施方案;有收集、加工各种信息及获取新知识的能力。 06 设计(实验)能力,方案的设计能力 5 能正确设计实验方案,独立进行装置安装、调试、操作等实验工作,数据正确、可靠;研究思路清晰、完整。 07 计算及计算机应用能力 5 具有较强的数据运算与处理能力;能运用计算机进行资料搜集、加工、处理和辅助设计等。 08 对计算或实验结果的分析能力(综合分析能力、技术经济分析能力) 10 具有较强的数据收集、分析、处理、综合的能力。 成果 质量 45% 09 插图(或图纸)质量、篇幅、设计(论文)规范化程度 5 符合本专业相关规范或规定要求;规范化符合本文件第五条要求。 10 设计说明书(论文)质量 30 综述简练完整,有见解;立论正确,论述充分,结论严谨合理;实验正确,分析处理科学。 11 创新 10 对前人工作有改进或突破,或有独特见解。 成绩 指导教师评语 指导教师签名: 年 月 日 摘要及关键字 本程序
中
的数据采用“树形结构”作为其数据结构。具体采用的是“二叉排序树”。 二叉排序树(又称二叉查找树):(1)若左子树不空,则左子树上所有节点的值均小于它的根结点的值;(2)若右子树不空,则右子树上所有节点均大于它的根结点的值;(3)它的左右子树分别为二叉排序树。 二叉平衡树:若不是空树,则(1)左右子树都是平衡二叉树;(2)左右子树的深度之差的绝对值不超过1。 本次实验是利用二叉排序树和平衡二叉树达到以下目的:(1)以回车('\n')为输入结束标志,输入数列L,生成一棵二叉排序树T;(2)对二叉排序树T作
中
序遍历,输出结果;(3)计算二叉排序树T查找成功的平均查找长度,输出结果; (4)输入元素x,查找二叉排序树T,若存在含x的结点,则删该结点,并作
中
序遍历(执行操作2);否则输出信息“无x”;(5)用数列L,生成平衡的二叉排序树BT:当插入新元素之后,发现当前的二叉排序树BT不是平衡的二叉排序树,则立即将它转换成新的平衡的二叉排序树BT; (6)计算平衡的二叉排序树BT的平均查找长度,输出结果。 关键字:数列L,结点,二叉排序树,平衡二叉树 目录 摘要…………………………………………………………………………… 3 1 绪论………………………………………………………………………… 5 1.1 课程设计的目的…………………………………………………………… 5 1.2 相关知识的阐述…………………………………………………………… 5 1.2.1一位数组的存储结构…………………………………………………… 5 1.2.2建立二叉排序树……………………………………………………… 5 1.2.3
中
序遍历二叉树………………………………………………………… 5 1.2.4平均查找长度…………………………………………………………… 6 1.2.5平均二叉树(AVL树)…………………………………………………… 6 1.2.6平衡因子………………………………………………………………… 7 1.2.7平衡二叉树的调整方法…………………………………………………… 7 2 方案设计……………………………………………………………… 8 2.1 模块功能………………………………………………………………………8 3 算法设计…………………………………………………………………… 8 3.1 算法流程图…………………………………………………………………… 8 4 详细设计……………………………………………………………… 10 4.1 主程序………………………………………………………………… 10 4.2 定义二叉树结构……………………………………………………………… 11 4.3 建立二叉树…………………………………………………………………… 11 4.3.1二叉排序树的查找…………………………………………………………11 4.3.2二叉排序树的插入…………………………………………………………11 4.4
中
序遍历…………………………………………………………………12 4.5 平均查找长度…………………………………………………………………12 4.6 删除节点…………………………………………………………………12 4.7
判断
平衡二叉树……………………………………………………………… 13 5 调试分析………………………………………………………………………… 14 5.1 时间复杂度的分析………………………………………………………………14 5.2 运行结果………………………………………………………………… 14 5.3 结果分析………………………………………………………………… 15 6 课程设计总结…………………………………………………………………… 16 参考文献………………………………………………………………………… 17 1 绪论 1.1 课程设计的目的 (1)使学生进一步理解和掌握课堂上所学各种基本抽象数据类型的逻辑结构、存储结构和操作实现算法,以及它们在程序
中
的使用方法。 (2)使学生掌握软件设计的基本内容和设计方法,并培养学生进行规范化软件设计的能力。 (3)使学生掌握使用各种计算机资料和有关参考资料,提高学生进行程序设计的基本能力。 1.2 相关知识的阐述 1.2.1 一维数组的存储结构 建立二插排序树,首先用一个一维数组记录下读入的数据,然后再用边查找边插入的方式将数据一一对应放在完全二叉树相应的位置,为空的树结点用“0” 补齐。 1.2.2 建立二叉排序树 二叉排序树是一种动态树表。其特点是:树的结构通常不是一次生成的,而是在查找过程
中
,当树
中
不存在关键字等于给定值的节点时再进行插入。新插入的结点一定是一个新添加的叶子节点,并且是查找不成功时查找路径上访问的最后一个结点的左孩子或右孩子结点。 插入算法: 首先执行查找算法,找出被插结点的父亲结点;
判断
被插结点是其父亲结点的左、右儿子。将被插结点作为叶子结点插入; 若二叉树为空,则首先单独生成根结点。 注意:新插入的结点总是叶子结点。 1.2.3
中
序遍历二叉树
中
序遍历二叉树算法的框架是: 若二叉树为空,则空操作; 否则(1)
中
序遍历左子树(L); (2)访问根结点(V); (3)
中
序遍历右子树(R)。
中
序遍历二叉树也采用递归函数的方式,先访问左子树2i,然后访问根结点i,最后访问右子树2i+1.先向左走到底再层层返回,直至所有的结点都被访问完毕。 1.2.4 平均查找长度 计算二叉排序树的平均查找长度时,采用类似
中
序遍历的递归方式,用s记录总查找长度,j记录每个结点的查找长度,s置初值为0,采用累加的方式最终得到总查找长度s。平均查找长度就等于s/i(i为树
中
结点的总个数)。 假设在含有n(n>=1)个关键字的序列
中
,i个关键字小于第一个关键字,n-i-1个关键字大于第一个关键字,则由此构造而得的二叉排序树在n个记录的查找概率相等的情况下,其平均查找长度为: ASL(n,i)=[1+i*(P(i)+1)+(n-i-1)(P(n-i-1)+1)]/n 其
中
P(i)为含有i个结点的二叉排序树的平均查找长度,则P(i)+1为查找左子树
中
每个关键字时所用比较次数的平均值,P(n-i-1)+1为查找右子树
中
每个关键字时所用比较次数的平均值。又假设表
中
n个关键字的排列是“随机”的,即任一个关键字在序列
中
将是第1个,或第2个,…,或第n个的概率相同,则可对上式从i等于0至n-1取平均值。最终会推导出: 当n>=2时,ASL(n)<=2(1+1/n)ln(n) 由此可见,在随机的情况下,二叉排序树的平均查找长度和log(n)是等数量级的。 另外,含有n个结点的二叉排序树其判定树不是惟一的。对于含有同样一组结点的表,由于结点插入的先后次序不同,所构成的二叉排序树的形态和深度也可能不同。 而在二叉排序树上进行查找时的平均查找长度和二叉树的形态有关: ①在最坏情况下,二叉排序树是通过把一个有序表的n个结点依次插入而生成的,此时所得的二叉排序树蜕化为棵深度为n的单支树,它的平均查找长度和单链表上的顺序查找相同,亦是(n+1)/2。 ②在最好情况下,二叉排序树在生成的过程
中
,树的形态比较匀称,最终得到的是一棵形态与二分查找的判定树相似的二叉排序树,此时它的平均查找长度大约是lgn。 ③插入、删除和查找算法的时间复杂度均为O(lgn)。 1.2.5 平衡二叉树( AVL树 ) ①平衡二叉树(Balanced Binary Tree)是指树
中
任一结点的左右子树的高度大致相同。 ②任一结点的左右子树的高度均相同(如满二叉树),则二叉树是完全平衡的。通常,只要二叉树的高度为O(1gn),就可看作是平衡的。 ③平衡的二叉排序树指满足BST性质的平衡二叉树。 ④AVL树
中
任一结点的左、右子树的高度之差的绝对值不超过1。在最坏情况下,n个结点的AVL树的高度约为1.44lgn。而完全平衡的二叉树高度约为lgn,AVL树是最接近最优的。 1.2.6 平衡因子 二叉树上任一结点的左子树深度减去右子树的深度称为该结点的平衡因子,易知平衡二叉树
中
所有结点的因子只可能为0,-1和1。 平衡二叉排序树的在平衡因子绝对值等于2时开始调整到绝对值为1或0,在平衡因子绝对值为2时,二叉排序树会出现四种不同的情况的树形,因此这时需要分别单独讨论来降低平衡因子。 1.2.7 平衡二叉树的调整方法 平衡二叉树是在构造二叉排序树的过程
中
,每当插入一个新结点时,首先检查是否因插入新结点而破坏了二叉排序树的平衡性,若是,则找出其
中
的最小不平衡子树,在保持二叉排序树特性的前提下,调整最小不平衡子树
中
各结点之间的链接关系,进行相应的旋转,使之成为新的平衡子树。具体步骤如下: (1)每当插入一个新结点,从该结点开始向上计算各结点的平衡因子,即计算该结点的祖先结点的平衡因子,若该结点的祖先结点的平衡因子的绝对值均不超过1,则平衡二叉树没有失去平衡,继续插入结点; (2)若插入结点的某祖先结点的平衡因子的绝对值大于1,则找出其
中
最小不平衡子树的根结点; (3)
判断
新插入的结点与最小不平衡子树的根结点的关系,确定是哪种类型的调整; (4)如果是LL型或RR型,只需应用扁担原理旋转一次,在旋转过程
中
,如果出现冲突,应用旋转优先原则调整冲突;如果是LR型或LR型,则需应用扁担原理旋转两次,第一次最小不平衡子树的根结点先不动,调整插入结点所在子树,第二次再调整最小不平衡子树,在旋转过程
中
,如果出现冲突,应用旋转优先原则调整冲突; (5)计算调整后的平衡二叉树
中
各结点的平衡因子,检验是否因为旋转而破坏其他结点的平衡因子,以及调整后的平衡二叉树
中
是否存在平衡因子大于1的结点。 2 方案设计 2.1 模块功能 1.建立二叉树:要求以回车('\n')为输入结束标志,输入数列L,生成一棵二叉排序树T。 2.
中
序遍历并输出结果:要求将第一步建立的二叉树进行
中
序遍历,并将结果输出。 3.平均查找长度并输出:要求计算二叉排序树T查找成功的平均查找长度,输出结果。 4.删除节点:要求输入元素x,查找二叉排序树T,若存在含x的结点,则删该结点,并作
中
序遍历(执行操作2);否则输出信息“无x”。 5.生成平衡二叉树:要求用数列L,生成平衡的二叉排序树BT:当插入新元素之后,发现当前的二叉排序树BT不是平衡的二叉排序树,则立即将它转换成新的平衡的二叉排序树BT; 6.平均查找长度:计算平衡的二叉排序树BT的平均查找长度,输出结果。 3 算法设计 3.1 算法流程图 建立二叉树流程图: YES NO 主程序流程图:
中
序遍历流程图: 删除节点流程图: 4 详细设计 4.1 主程序 void main() { node T=NULL; int num; int s=0,j=0,i=0; int ch=0; node p=NULL; printf("请输入一组数字并输入0为结束符:"); do{ scanf("%d",&num); if(!num) printf("你成功完成了输入!\n"); else insertBST(&T,num); }while(num); printf("\n\n---操作菜单---\n"); printf("\n 0: 退出" ); printf("\n 1:
中
序遍历"); printf("\n 2: 平均查找长度"); printf("\n 3: 删除"); printf("\n 4:
判断
是否是平衡二叉树"); while(ch==ch) { printf("\n 选择操作并继续:"); scanf("%d",&ch); switch(ch){ case 0: exit(0); /*0--退出*/ case 1: printf("
中
序遍历结果是:\n "); inorderTraverse(&T); break; case 2: s=0;j=0;i=0; calculateASL(&T,&s,&j,i); printf(" ASL=%d/%d",s,j); break; case 3: printf(" 请输入你想删除的数字:"); scanf("%d",&num); if(searchBST(T,num,NULL,&p)) { T=Delete(T,num); printf(" 你已成功删除该数字!\n "); inorderTraverse(&T); else printf(" 没有你想要删除的节点 %d!",num); break; case 4: i=0; balanceBST(T,&i); if(i==0) printf(" OK!这是平衡二叉树!"); else printf(" NO!"); break; default: printf("你的输入有误!请重新输入!\n"); break; } } } 4.2 定义二叉树结构 #include typedef struct Tnode { int data; struct Tnode *lchild,*rchild; }*node,BSTnode; 4.3 建立二叉树 4.3.1 二叉排序树的查找 searchBST(node t,int key,node f,node *p){ /*在根指针t所指二叉排序树
中
递归地查找其关键字等于key的数据元素,若查找成功,则指针p指向该数据元素节点,并返回(1),否则指针p指向查找路径上访问的最后一个节点并返回(0),指针f指向t的双亲,其初始调用值为NULL*/ if(!t) {*p=f;return (0);} /*查找不成功*/ else if(key==t->data) {*p=t;return (1);} /*查找成功*/ else if(keydata) searchBST(t->lchild,key,t,p); /*在左子树
中
继续查找*/ else searchBST(t->rchild,key,t,p); /*在右子树
中
继续查找*/ } 4.3.2 二叉排序树的插入 insertBST(node *t,int key){ /*当二叉排序树t
中
不存在关键字等于key的数据元素时,插入key并返回(1),否则返回(0)*/ node p=NULL,s=NULL; if(!searchBST(*t,key,NULL,&p)) /*查找不成功 */ { s=(node)malloc(sizeof(BSTnode)); s->data=key; s->lchild=s->rchild=NULL; if(!p) *t=s; /*被插入节点*s为新的根节点*/ else if(keydata) p->lchild=s; /*被插节点*s为左孩子*/ else p->rchild=s; /*被插节点*s为右孩子*/ return (1); } else return (0); /*树
中
已有关键字相同的节点,不再插入*/ } 4.4
中
序遍历 inorderTraverse(node *t) /*
中
序遍历*/ { if(*t){ if(inorderTraverse(&(*t)->lchild)) { printf("%d ",(*t)->data); if(inorderTraverse(&(*t)->rchild)); } } else return(1); } 4.5 平均查找长度 calculateASL(node *t,int *s,int *j,int i) /*计算平均查找长度*/ {if(*t){ i++; *s=*s+i; if(calculateASL(&(*t)->lchild,s,j,i)) { (*j)++; if(calculateASL(&(*t)->rchild,s,j,i)) {i--; return(1);} } } else return(1); } 4.6 删除节点 node Delete(node t,int key) { /*若二叉排序树t
中
存在关键字等于key的数据元素时,则删除该数据元素节点 */ node p=t,q=NULL,s,f; while(p!=NULL) { if(p->data==key) break; q=p; if(p->data>key) p=p->lchild; else p=p->rchild; } if(p==NULL) return t; if(p->lchild==NULL) { if(q==NULL) t=p->rchild; else if(q->lchild==p) q->lchild=p->rchild; else q->rchild=p->rchild; free(p); } else{ f=p; s=p->lchild; while(s->rchild) { f=s; s=s->rchild; } if(f==p) f->lchild=s->lchild; else f->rchild=s->lchild; p->data=s->data; free (s); } return t; } 4.7
判断
平衡二叉树 int balanceBST(node t,int *i) /*
判断
平衡二叉树*/ { int dep1,dep2; if(!t) return(0); else { dep1=balanceBST(t->lchild,i); dep2=balanceBST(t->rchild,i); } if((dep1-dep2)>1||(dep1-dep2)dep2) return(dep1+1); else return(dep2+1); } 5 调试分析 5.1 时间复杂度的分析 为了保证二叉排序树的高度为lgn,从而保证然二叉排序树上实现的插入、删除和查找等基本操作的时间复杂度为O(lgn)。 5.2 运行结果 图5.1.1 调试界面 在程序调试过程当
中
,编译时并没有报错,但是运行时总是出错,在查阅资料和同学的帮助下,发现程序未对数组初始化。添加数组初始化代码: s=(node)malloc(sizeof(BSTnode)) 输入一组数列,以结0结束: 图5.2.2运行界面一
中
序遍历: 图5.2.3运行界面二 计算平均查找长度 图5.2.4运行界面三 删除已有结点: 图5.2.5运行界面四 删除失败: 图5.2.6运行界面五
判断
是否是平衡二叉树: 图5.2.7运行界面六 5.3 结果分析 通过运行程序和严密的求证,运行结果无误,不过对于转换平衡二叉树和平衡二叉树平均查找长度未能实现,同时也无法实现图像显示。 6 课程设计总结 在这一周的课程设计
中
,其实对我来说还是收获颇多。这不光提高了我的程序设计能力,更为我的就业增加了筹码。对我们来说,独立完成这样课程设计是比较困难,其
中
包括模块的组成分析和模块功能的实现。最后我不得不从网上下载源程序,借助课本,困难地将几个模块串起来。最后终于完成了自己的课程设计。 这次实验
中
我也出现过一些比较严重的错误。在用一维数组顺序表结构编写程序时我错误的运用静态链表来实现函数功能。这是我对基本概念理解的模糊不清造成的。我原以为只要采用一维数组作为存储结构它就一定也是顺序表结构,而实质上这根本是两个不相干的概念。后来在同学的指点下我意识到自己的错误。不过收获也很不少。至少我又练习了运用静态链表来实现同样的功能,同时我也发现两者在很多函数上是互通的,只需稍作修改即可移植。 另外程序的不足之处是不能实现对0这个数字的存储,可以通过改变数字的存储结构方式来实现,如使用二叉链表来作为数据的存储结构,即可实现该功能。还有就是可能自己学的还不够,对于最后两个要求未能完成,不得不说这是自己学艺不精。 现在觉得以前我对数据结构的认识是那么的肤浅,因此我下定决心寒假一定好好的把数据结构复习一遍。而且本次课程设计不光增强了我程序调试的能力,还有在面对一个较大的程序要冷静,不要浮躁,先分析模块要实现的功能,再把模块划分,最后到一个一个得模块实现,并且要不断地练习,这样,一个大的程序对我来说将不成问题。 参考文献 [1]刘大有等,《数据结构》(C语言版),高等教育出版社 [2]严蔚敏等,《数据结构》(C语言版),清华大学出版社 [3]William Ford,William Topp,《Data Structure with C++》清华大学出版社 [4]苏仕华等,数据结构课程设计,机械工业出版社
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