1月12日 操作系统 周五

本文介绍了一个简单的栈数据结构实现及其基本操作,包括入栈和出栈,并提供了一个简单的菜单驱动程序来演示这些功能。

操作系统
1月12日 周五
实现的功能: 栈
/* Note:Your choice is C IDE */

include “stdio.h”

define M 5

//栈
struct status
{
int a[M];
int top;
};
struct status s;

one()
{
printf(“输入入栈元素\n”);
if(s.top==M-1)
{
printf(“栈满\n”);
}
else
{
s.top++;//先加后压
scanf(“%d”,&s.a[s.top]);
printf(“入栈成功\n”);
}
}
two()
{
if(s.top==-1)
{
printf(“栈空\n”);
}
else
{
printf(“%d”,s.a[s.top]);
s.top–;//先弹后减
printf(“出栈成功\n”);
}
}
three()
{
system(“cls”);
}
void main()
{
int x;
s.top=-1;
while(1)
{
printf(“\t\t1.入栈\n”);
printf(“\t\t2.出栈\n”);
printf(“\t\t3.清屏\n”);
scanf(“%d”,&x);
switch(x)
{
case 1:one();
break;
case 2:two();
break;
case 3:three();
break;
}
}
}

最好不相见,如此便可不相恋。
最好不相知,如此便可不相思。
——仓央嘉措

【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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