python计算最大优先级队列实例
代码如下:
# -*- coding: utf-8 -*-
class Heap(object):
@classmethod
def parent(cls, i):
"""父结点下标"""
return int((i - 1) >> 1);
@classmethod
def left(cls, i):
"""左儿子下标"""
return (i
@classmethod
def right(cls, i):
"""右儿子下标"""
return (i
class MaxPriorityQueue(list, Heap):
@classmethod
def max_heapify(cls, A, i, heap_size):
"""最大堆化A[i]为根的子树"""
l, r = cls.left(i), cls.right(i)
if l A[i]:
largest = l
else:
largest = i
if r A[largest]:
largest = r
if largest != i:
A[i], A[largest] = A[largest], A[i]
cls.max_heapify(A, largest, heap_size)
def maximum(self):
"""返回最大元素,伪码如下:
HEAP-MAXIMUM(S)
1 return A[1]
T(n) = O(1)
"""
return self[0]
def extract_max(self):
"""去除并返回最大元素,伪码如下:
HEAP-EXTRACT-MAX(A)
1 if heap-size[A] 2 then error "heap underflow"
3 max ← A[1]
4 A[1] ← A[heap-size[A]] // 尾元素放到第一位
5 heap-size[A] ← heap-size[A] - 1 // 减小heap-size[A]
6 MAX-HEAPIFY(A, 1) // 保持最大堆性质
7 return max
T(n) = θ(lgn)
"""
heap_size = len(self)
assert heap_size > 0, "heap underflow"
val = self[0]
tail = heap_size - 1
self[0] = self[tail]
self.max_heapify(self, 0, tail)
self.pop(tail)
return val
def increase_key(self, i, key):
"""将i处的值增加到key,伪码如下:
HEAP-INCREASE-KEY(A, i, key)
1 if key 2 the error "new key is smaller than current key"
3 A[i] ← key
4 while i > 1 and A[PARENT(i)] 5 do exchange A[i] ↔ A[PARENT(i)] // 交换两元素
6 i ← PARENT(i) // 指向父结点位置
T(n) = θ(lgn)
"""
val = self[i]
assert key >= val, "new key is smaller than current key"
self[i] = key
parent = self.parent
while i > 0 and self[parent(i)] self[i], self[parent(i)] = self[parent(i)], self[i]
i = parent(i)
def insert(self, key):
"""将key插入A,伪码如下:
MAX-HEAP-INSERT(A, key)
1 heap-size[A] ← heap-size[A] + 1 // 对元素个数增加
2 A[heap-size[A]] ← -∞ // 初始新增加元素为-∞
3 HEAP-INCREASE-KEY(A, heap-size[A], key) // 将新增元素增加到key
T(n) = θ(lgn)
"""
self.append(float('-inf'))
self.increase_key(len(self) - 1, key)
if __name__ == '__main__':
import random
keys = range(10)
random.shuffle(keys)
print(keys)
queue = MaxPriorityQueue() # 插入方式建最大堆
for i in keys:
queue.insert(i)
print(queue)
print('*' * 30)
for i in range(len(keys)):
val = i % 3
if val == 0:
val = queue.extract_max() # 去除并返回最大元素
elif val == 1:
val = queue.maximum() # 返回最大元素
else:
val = queue[1] + 10
queue.increase_key(1, val) # queue[1]增加10
print(queue, val)
print([queue.extract_max() for i in range(len(queue))])

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XML 구조가 유연하고 다양하기 때문에 모든 XML 파일을 PDF로 변환 할 수있는 앱은 없습니다. XML에서 PDF의 핵심은 데이터 구조를 페이지 레이아웃으로 변환하는 것입니다. XML을 구문 분석하고 PDF를 생성해야합니다. 일반적인 방법으로는 요소 트리와 같은 파이썬 라이브러리를 사용한 XML 및 ReportLab 라이브러리를 사용하여 PDF를 생성하는 XML을 구문 분석합니다. 복잡한 XML의 경우 XSLT 변환 구조를 사용해야 할 수도 있습니다. 성능을 최적화 할 때는 멀티 스레드 또는 멀티 프로세스 사용을 고려하고 적절한 라이브러리를 선택하십시오.

XML을 PDF로 직접 변환하는 응용 프로그램은 근본적으로 다른 두 형식이므로 찾을 수 없습니다. XML은 데이터를 저장하는 데 사용되는 반면 PDF는 문서를 표시하는 데 사용됩니다. 변환을 완료하려면 Python 및 ReportLab과 같은 프로그래밍 언어 및 라이브러리를 사용하여 XML 데이터를 구문 분석하고 PDF 문서를 생성 할 수 있습니다.

대부분의 텍스트 편집기를 사용하여 XML 파일을여십시오. 보다 직관적 인 트리 디스플레이가 필요한 경우 Oxygen XML 편집기 또는 XMLSPy와 같은 XML 편집기를 사용할 수 있습니다. 프로그램에서 XML 데이터를 처리하는 경우 프로그래밍 언어 (예 : Python) 및 XML 라이브러 (예 : XML.etree.elementtree)를 사용하여 구문 분석해야합니다.

XML 미화는 합리적인 압입, 라인 브레이크 및 태그 구성을 포함하여 기본적으로 가독성을 향상시키고 있습니다. 원칙은 XML 트리를 가로 지르고 레벨에 따라 들여 쓰기를 추가하고 텍스트가 포함 된 빈 태그와 태그를 처리하는 것입니다. Python의 xml.etree.elementtree 라이브러리는 위의 미화 프로세스를 구현할 수있는 편리한 Pretty_XML () 기능을 제공합니다.

모바일 XML에서 PDF의 속도는 다음 요인에 따라 다릅니다. XML 구조의 복잡성. 모바일 하드웨어 구성 변환 방법 (라이브러리, 알고리즘) 코드 품질 최적화 방법 (효율적인 라이브러리 선택, 알고리즘 최적화, 캐시 데이터 및 다중 스레딩 사용). 전반적으로 절대적인 답변은 없으며 특정 상황에 따라 최적화해야합니다.

단일 애플리케이션으로 휴대 전화에서 직접 XML에서 PDF 변환을 완료하는 것은 불가능합니다. 두 단계를 통해 달성 할 수있는 클라우드 서비스를 사용해야합니다. 1. 클라우드에서 XML을 PDF로 변환하십시오. 2. 휴대 전화에서 변환 된 PDF 파일에 액세스하거나 다운로드하십시오.

XSLT 변환기 또는 이미지 라이브러리를 사용하여 XML을 이미지로 변환 할 수 있습니다. XSLT 변환기 : XSLT 프로세서 및 스타일 시트를 사용하여 XML을 이미지로 변환합니다. 이미지 라이브러리 : Pil 또는 Imagemagick와 같은 라이브러리를 사용하여 XML 데이터에서 이미지를 그리기 및 텍스트 그리기와 같은 이미지를 만듭니다.

XML을 통해 이미지를 생성하려면 XML에서 메타 데이터 (크기, 색상)를 기반으로 이미지를 생성하기 위해 브리지로 그래프 라이브러리 (예 : Pillow 및 JFreeChart)를 사용해야합니다. 이미지의 크기를 제어하는 열쇠는 & lt; width & gt의 값을 조정하는 것입니다. 및 & lt; 높이 & gt; XML의 태그. 그러나 실제 애플리케이션에서 XML 구조의 복잡성, 그래프 드로잉의 편향, 이미지 생성 속도 및 메모리 소비 및 이미지 형식 선택은 모두 생성 된 이미지 크기에 영향을 미칩니다. 따라서 그래픽 라이브러리에 능숙한 XML 구조에 대한 깊은 이해가 필요하고 최적화 알고리즘 및 이미지 형식 선택과 같은 요소를 고려해야합니다.
