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在C++中實現一個解壓算法,首先需要了解壓縮數據的基本格式
讀取壓縮文件頭:首先,需要讀取壓縮文件的頭信息,以了解壓縮數據的長度、壓縮算法等信息。
讀取壓縮數據:根據壓縮文件頭的指示,讀取相應長度的壓縮數據。
解壓算法:根據壓縮數據的格式選擇合適的解壓算法。常見的壓縮算法有:
霍夫曼編碼(Huffman Coding):將字符按照出現頻率進行編碼,出現頻率高的字符編碼較短,出現頻率低的字符編碼較長。解壓時,根據編碼表將短編碼還原為字符。
Lempel-Ziv-Welch (LZW):將壓縮數據分為字典和字符串兩部分。字典中的每個單詞都是壓縮數據中的一個字符序列。解壓時,根據字典和字符串部分還原原始數據。
Deflate:結合了LZ77壓縮和霍夫曼編碼。解壓時,首先解壓LZ77部分得到一個預處理過的字符串,然后使用霍夫曼編碼對預處理過的字符串進行解碼。
解壓數據:根據選擇的解壓算法,將壓縮數據還原為原始數據。
寫入解壓文件:將解壓后的原始數據寫入一個新的文件中。
下面是一個簡單的C++示例,使用Deflate算法解壓一個文件:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <zlib.h>
int main(int argc, char* argv[]) {
if (argc != 3) {
std::cerr << "Usage: " << argv[0]<< " <input_file> <output_file>" << std::endl;
return 1;
}
std::ifstream input_file(argv[1], std::ios::binary);
if (!input_file) {
std::cerr << "Error opening input file: " << argv[1] << std::endl;
return 1;
}
std::ofstream output_file(argv[2], std::ios::binary);
if (!output_file) {
std::cerr << "Error opening output file: " << argv[2] << std::endl;
return 1;
}
z_stream zs;
zs.zalloc = Z_NULL;
zs.zfree = Z_NULL;
zs.opaque = Z_NULL;
zs.avail_in = 0;
zs.next_in = Z_NULL;
if (inflateInit(&zs) != Z_OK) {
std::cerr << "Error initializing inflate stream" << std::endl;
return 1;
}
const int BUFFER_SIZE = 1024;
std::vector<char> buffer(BUFFER_SIZE);
while (true) {
zs.avail_in = input_file.readsome(buffer.data(), BUFFER_SIZE);
if (zs.avail_in == 0) break;
zs.next_in = reinterpret_cast<Bytef*>(buffer.data());
do {
zs.avail_out = BUFFER_SIZE;
zs.next_out = reinterpret_cast<Bytef*>(buffer.data());
int ret = inflate(&zs, Z_NO_FLUSH);
if (ret != Z_OK && ret != Z_STREAM_END) {
std::cerr << "Error inflating data: " << ret << std::endl;
inflateEnd(&zs);
return 1;
}
output_file.write(buffer.data(), BUFFER_SIZE - zs.avail_out);
} while (zs.avail_out == 0);
}
inflateEnd(&zs);
input_file.close();
output_file.close();
return 0;
}
這個示例使用了zlib庫來實現Deflate解壓。編譯時需要鏈接zlib庫,例如:
g++ -o decompress decompress.cpp -lz
運行示例:
./decompress input.deflate output.txt
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