练习:java链表翻转


/**
 * @description :链表翻转
 * Created by @author YongliangWang on 2021/4/2 15:23
 */
public class DataStructureTest {
    public static void main(String[] args) {
        Node n1 = new Node("L");
        Node n2 = new Node("I");
        Node n3 = new Node("N");
        Node n4 = new Node("K");
        n1.next = n2;
        n2.next = n3;
        n3.next = n4;
        Node n = n1;
        while (null != n) {
            System.out.println(n.toString());
            n = n.next;
        }
        System.out.println("\n---reverse------\n");
        n = reverseLink(n1);
        while (n != null) {
            System.out.println(n.toString());
            n = n.next;
        }
    }

    public static class Node {
        Object data;//数据域
        Node next;//指针域

        public Node(Object data) {
            this.data = data;
        }

        @Override
        public String toString() {
            return "Node { data = " + data + '}';
        }
    }

    private static Node reverseLink(Node head) {
        //单链表为空或单一节点时,直接返回原单链表即可
        if (head == null || head.next == null) {
            return head;
        }
        Node prevNode = null;//前一个节点指针
        Node currNode = head;//当前节点指针
        Node nextNode = null;//下一个节点指针
        while (currNode != null) {
            nextNode = currNode.next;//nextNode 指向下一个节点
            currNode.next = prevNode;//将当前节点next域指向前一个节点
            prevNode = currNode;//preNode 指针向后移动
            currNode = nextNode;//curNode指针向后移动
        }
        return prevNode;
    }
}

打印结果如下:

Node { data = L}
Node { data = I}
Node { data = N}
Node { data = K}

---reverse------

Node { data = K}
Node { data = N}
Node { data = I}
Node { data = L}

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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