反转链表

反转一个单链表

示例:

输入: 1->2->3->4->5->NULL
输出: 5->4->3->2->1->NULL

解析(1):递归

class Solution {
    public ListNode reverseList(ListNode head) {
       if(head.next == null){
           return head;
       }
        ListNode last = reverseList(head.next);
        head.next.next = head;
        head.next = null;
            return last;
    }
}

解析(2):非递归

class Solution {
    public ListNode reverseList(ListNode head) {
        if(head == null || head.next ==null){
            return head;
        }
        ListNode p = head.next;//1-2-3-4-5-null中2
        ListNode q = p.next;//1-2-3-4-5-null中3
        ListNode t = null;//设为null,避免野指针问题
        p.next = head;//直接将2指向1
        head.next = null;//1的后继变为null,即变为尾节点
        while(q != null){//q不为空就一直执行后面的节点指向前面节点
            t =q.next;
            q.next = p;
            p = q;
            q = t;
        }
        return p; 
    }
}

两两交换链表中的节点

示例:

输入: 1->2->3->4->NULL
输出: 2->1->4->3->NULL

解析:

class Solution {
    public ListNode swapPairs(ListNode head) {
        ListNode pre = new ListNode(0);
        pre.next = head;//哑节点
        ListNode temp = pre;//记录pre的位置
        while(temp.next != null && temp.next.next != null) {//必须是两两节点,否则的话最后一个单节点直接输出
            ListNode start = temp.next;//记录1
            ListNode end = temp.next.next;//记录2
            temp.next = end;//temp指向2
            start.next = end.next;//1指向3
            end.next = start;//2指向1
            temp = start;//现在的temp在3处
        }
        return pre.next;
    }
}
内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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