C语言之双向链表

本文介绍双向链表的基本概念,通过具体实例演示双向链表的创建、插入、查找和删除操作,详细展示了如何使用C语言实现学生信息管理系统的双向链表功能。


1,双向链表简介
双向链表也叫双链表,是链表的一种,它的每个数据结点中都有两个指针,分别指向直接后继和直接前驱。所以,从双向链表中的任意一个结点开始,都可以很方便地访问它的前驱结点和后继结点。一般我们都构造双向循环链表。

2,例子要求:
完成双向链表的插入、删除以及查找,将学生管理系统使用的数组,以双向链表的方式实现,能够支持无限制的学生人数的增删改查以及保存。

 

 


3,代码实现。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdlib.h>


typedef struct Student{
    char name[20];
    int score;
    char phoneNum[14];
} str_student;


typedef struct Node{
    str_student data;
    struct Node *prior;         //指向前驱结点
    struct Node *next;          //指向后继结点
}Node, *DLinkList;


// 初始化一个学生链表
DLinkList initDouLinkList()
{
    Node *L,*p,*r;
    char name[20];
    char phone[14];
    int score;
    L = (Node *)malloc(sizeof(Node));
    L->next = NULL;
    r = L;
    r->next = NULL;


    while(1)
    {
        p = (Node *)malloc(sizeof(Node));
        printf("input name is out exit,input student name:\n");
        scanf("%s",name);
        if (strcmp(name,"out")==0)
        {
            break;
        }
        strcpy(p->data.name, name);
        printf("input student score:");
        scanf("%d",&score);
        p->data.score = score;
        printf("input student phone:");
        scanf("%s",phone);
        strcpy(p->data.phoneNum, phone);


        p->next = r->next;
        r->next = p;
        r = p;


    }
    r->next = NULL;
    return L;
}


//添加学生信息
DLinkList insertDouLinkListStuent(DLinkList L,int i,char *name, int score,char *phonenum)
{
    DLinkList p,s;
    p = L->next;
    int tempi;
    for(tempi = 1;tempi < i-1; tempi++)
        p = p->next;
    s = (Node *)malloc(sizeof(Node));
    s->data.score = score;
    strcpy(s->data.name,name);
    strcpy(s->data.phoneNum,phonenum);
    s->next = p->next;
    p->next->prior = s;
    s->prior = p;
    p->next = s;


    return L;
}


// 查找学生信息
int findDouLinkListStudent(DLinkList L,char *name)
{
    DLinkList p;
    p = L->next;
    int i = 1;


    while(p != NULL && (strcmp(p->data.name, name)!=0))
    {
        ++i;
        p = p->next;
    }
    if(p == NULL)
        return 0;
    else return i;
}


// 移除一个学生
DLinkList removeDouLinkListStudent(DLinkList L,char *name)
{
    int tempi = 1;
    DLinkList p;
    p = L->next;
    int i =findDouLinkListStudent(L,name);
    while((tempi++) != i && p != NULL)
    {
        p = p->next;
    }
    if(p == NULL)
        printf("no list \n");
    else if(p->next == NULL)
    {
        p->prior->next = NULL;
        free(p);
    }
    else
    {
        p->prior->next = p->next;
        p->next->prior = p->prior;
        free(p);
    }
    return L;
}


// 铺助打印信息
void printfInfo(DLinkList L)
{
    DLinkList p;
    p = L->next;
    while (p!=NULL)
    {
        printf("student name %s\n",p->data.name);
        printf("student name %d\n",p->data.score);
        printf("student name %s\n",p->data.phoneNum);
        p=p->next;
    }
}


void main ()
{
    char name2[20]="hanmeimei";
    char phone2[14]="13612345678";


    DLinkList L =initDouLinkList();
    // 2.1 初始化学生双向链表数据
    insertDouLinkListStuent(L,1,name2,99,phone2);
    printfInfo(L);


    // 2.2 查找学生zhangsan
    findDouLinkListStudent(L,'zhangsan');
    printfInfo(L);


    // 2.3 删除学生zhangsan
    removeDouLinkListStudent(L,'zhangsan');
    printfInfo(L);


    // 2.4 添加学生zengteng
    insertDouLinkListStuent(L,9,'zengteng',89,'13643345667');
    printfInfo(L);


}

 

 

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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