1月10日 操作系统 周三

操作系统
1月10日 周三
实现的功能: 学校暑假满意度 简单选择排序 插入排序
/* Note:Your choice is C IDE */

include “stdio.h”

//学校暑假满意度
struct information
{
char name[20];
char local[20];
int age;
float agree;
char how[20];
};
struct list
{
struct information a[5];
int len;
};
struct list q;
welcome()
{
int x;
while(1)
{
printf(“\t\t===暑假学校满意度采访===\n”);
printf(“\t\t= 1.信息录入 =\n”);
printf(“\t\t= 2.信息核实 =\n”);
printf(“\t\t= 3.满意度统计 =\n”);
printf(“\t\t= 4.建校统计 =\n”);
printf(“\t\t= 0.退出 =\n”);
printf(“\t\t========================\n”);
printf(“请输入功能编号:”);
scanf(“%d”,&x);
switch(x)
{
case 1:one();
break;
case 2:two();
break;
case 3:three();
break;
case 4:four();
break;
case 0:exit(0);
break;
default:printf(“编号有误!\n”);
}
}
}
one()
{
int n,j;
q.len=0;
printf(“请输入被采访学校的个数:”);
scanf(“%d”,&n);
for(j=0;j

include “stdio.h”

//简单选择排序
welcome();
void main()
{
welcome();
}
welcome()
{
int a[5]={2,6,1,9,3};
int i,j,t,min;

for(i=0;i<5-1;i++)
{
    min=i;
    for(j=i+1;j<5;j++)
    {
        if(a[min]>a[j])
        {
            min=j;
        }
    }
    if(min!=i)
    {
        t=a[min];
        a[min]=a[i];
        a[i]=t;
    }
}
for(i=0;i<5;i++)
{
    printf("%d  ",a[i]);
}

}//思想:先通过比较选出最值,如果与原来的下标不同,则进行交换

/* Note:Your choice is C IDE */

include “stdio.h”

//插入排序
void main()
{
int a[5]={4,1,7,2,9};
int i,j,t;

for(i=1;i<5;i++)
{
    t=a[i];//保存第二个数
    if(t<a[i-1])//与第一个数比较,如果小就进入判断体
    {
        for(j=i-1;j>=0&&a[j]>t;j--)//内循环从第一个数开始
        {                          //条件是j>=0且前面的数大于后面j--循环判断交换
            a[j+1]=a[j];//前面的赋值给后面
        }
        a[j+1]=t;//j--之后将保存的数赋值
    }
}
for(i=0;i<5;i++)
{
    printf("%d  ",a[i]);
}

}

I want love or death.

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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