课堂练习

C++数组最大值函数改进

周一,软工老师上课时布置了一道题,利用老师给的一个函数写一段代码,能够实现得出一个数组的最大值。

函数如下:

int largest(int list[],int length)
{
 int i,max;
 for(i=0;i<(length-1);i++)
 {
  if(list[i]>max)
  {
   max=list[i];
  }
 }
 return max;
}

我首先想到大一的时候做的类似的题,当时没有用到函数,记得大致思想就是将数组的第一个数设为max,然后将数组的每个数依次和max比较,如果比max大,则将max更新,最后输出max的值,显然这个函数里没有对max初始化,可是一开始我忘了将max设为数组的第一个值,只是将max初始化为0,第一次的代码如下:

#include<iostream>
using namespace std;

int largest(int list[],int length)
{
 int i,max;
 for(i=0;i<(length-1);i++)
 {
  if(list[i]>max)
  {
   max=list[i];
  }
 }
 return max;
}
int main(){

  int list[5];
  int i,max;
  for(i=0;i<5;i++)
  cin>>list[i];
  max=largest(list,5);
  cout<<max<<endl;
  return 0;
}

这段程序也能得到结果,但因为max设为0,所以如果输入的数都是负数,则结果不正确,第二次修改如下:

#include<iostream>
using namespace std;

int largest(int list[],int length)
{
 int i,max=list[0];
 for(i=0;i<(length-1);i++)
 {
  if(list[i]>max)
  {
   max=list[i];
  }
 }
 return max;
}
int main(){

  int list[5];
  int i,m;
  for(i=0;i<5;i++)
  cin>>list[i];

  m=largest(list,5);
  cout<<m<<endl;
  return 0;
}

这样即使都是负数,或者有0混合也可以,但是我发现了不足之处就是数组长度已被固定,不能动态地修改数组的长度,于是我使用了指针修改了主程序,然后还是有一点不对,就是计算最大值时,函数自动忽略了最后一个数,如果最大值是最后一个数,结果就不对,然后就将函数的条件:i<(length-1)改为了i<length,然后结果就对了,程序如下:

#include<iostream>
using namespace std;

int largest(int list[],int length)
{
 int i,max=list[0];
 for(i=0;i<(length);i++)
 {
  if(list[i]>max)
  {
   max=list[i];
  }
 }
 return max;
}
int main(){
  int n;
  cout<<"请输入你想建立的一维数组维数:"<<endl;
  cin>>n;
  int *list = new int[n];
  int i,m;
  cout<<"请输入数组元素:"<<endl;
  for(i=0;i<n;i++)
  cin>>list[i];
  m=largest(list,n);
  cout<<"该数组的最大值是:"<<endl;
  cout<<m<<endl;
  delete [] list;
  return 0;
}

 测试结果:

转载于:https://www.cnblogs.com/xingq/p/3583209.html

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【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器的状态空间平均模型的建模策略。该方法通过数学建模手段对直流微电网系统进行精确的状态空间描述,并对其进行线性化处理,以便于系统稳定性分析与控制器设计。文中结合Matlab代码实现,展示了建模与仿真过程,有助于研究人员理解和复现相关技术,推动直流微电网系统的动态性能研究与工程应用。; 适合人群:具备电力电子、电力系统或自动化等相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源、微电网或智能电网研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网的动态建模方法;②学习DC-DC变换器在耦合条件下的状态空间平均建模技巧;③实现系统的线性化分析并支持后续控制器设计(如电压稳定控制、功率分配等);④为科研论文撰写、项目仿真验证提供技术支持与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步实践建模流程,重点关注状态变量选取、平均化处理和线性化推导过程,同时可扩展应用于更复杂的直流微电网拓扑结构中,提升系统分析与设计能力。
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