又是一年快到头

这首诗描绘了一位在外打拼的人对家人的思念之情。诗中提到为了生活不得不四处奔波,但心中始终牵挂着家中的亲人,表达了对家的深深思念及生活的不易。

又是一年快到头,漂泊游子几多愁。家中亲人可安好,儿女学习有无忧?当年惜别家门口,生离死别不放手。离别泪水声声泣,何苦甩手铁心走。儿行千里母担忧,子盼爹归泪梦流。东南西北工做遍,储蓄钞票比命薄。它乡永非我故乡,为谋生计仅糊口。富贵处处如度假,贫贱日日为生愁!

提供了基于BP(Back Propagation)神经网络结合PID(比例-积分-微分)控制策略的Simulink仿真模型。该模型旨在实现对杨艺所著论文《基于S函数的BP神经网络PID控制器及Simulink仿真》中的理论进行实践验证。在Matlab 2016b环境下开发,经过测试,确保能够正常运行,适合学习和研究神经网络在控制系统中的应用。 特点 集成BP神经网络:模型中集成了BP神经网络用于提升PID控制器的性能,使之能更好地适应复杂控制环境。 PID控制优化:利用神经网络的自学习能力,对传统的PID控制算法进行了智能调整,提高控制精度和稳定性。 S函数应用:展示了如何在Simulink中通过S函数嵌入MATLAB代码,实现BP神经网络的定制化逻辑。 兼容性说明:虽然开发于Matlab 2016b,但理论上兼容后续版本,可能会需要调整少量配置以适配不同版本的Matlab。 使用指南 环境要求:确保你的电脑上安装有Matlab 2016b或更高版本。 模型加载: 下载本仓库到本地。 在Matlab中打开.slx文件。 运行仿真: 调整模型参数前,请先熟悉各模块功能和输入输出设置。 运行整个模型,观察控制效果。 参数调整: 用户可以自由调节神经网络的层数、节点数以及PID控制器的参数,探索不同的控制性能。 学习和修改: 通过阅读模型中的注释和查阅相关文献,加深对BP神经网络与PID控制结合的理解。 如需修改S函数内的MATLAB代码,建议有一定的MATLAB编程基础。
单链表从尾到头输出主要有两种实现方法,分别是递归法和借助栈实现。 ### 递归法 递归法的核心思想是利用递归调用的特性,先遍历到链表的末尾,然后在回溯的过程中依次打印节点的值。 以下是使用递归法从尾到头输出单链表的代码示例: ```cpp #include <iostream> struct node { int value; node *next; }; // 创建链表节点 void getnode(node *&ptr, int value) { if (ptr == nullptr) { node *knode = new node(); knode->value = value; knode->next = nullptr; ptr = knode; } else { getnode(ptr->next, value); } } // 从尾到头打印链表 void PrintListReversely(node* pListHead) { if (pListHead == nullptr) { return; } else { if (pListHead->next != nullptr) { PrintListReversely(pListHead->next); } std::cout << pListHead->value << std::endl; } } int main() { node *root = nullptr; getnode(root, 1); getnode(root, 2); getnode(root, 3); getnode(root, 4); getnode(root, 5); getnode(root, 6); getnode(root, 7); PrintListReversely(root); return 0; } ``` ### 借助栈实现 由于栈具有后进先出(LIFO)的特性,与从尾到头输出单链表的需求相契合。可以先将链表中的节点依次压入栈中,然后再依次弹出栈中的节点并打印其值。 以下是使用栈从尾到头输出单链表的代码示例: ```cpp #include <iostream> #include <stack> struct ListNode { int m_nkey; ListNode* m_pnext; }; // 创建链表结点 ListNode* createNode(int value) { ListNode* pnode = new ListNode(); pnode->m_nkey = value; pnode->m_pnext = nullptr; return pnode; } // 链接链表结点 void connection(ListNode* pcurren, ListNode* pnext) { if (pcurren == nullptr) { std::cout << "链接错误" << std::endl; } pcurren->m_pnext = pnext; } // 从尾到头打印链表 void PrintListReverselyWithStack(ListNode* phead) { std::stack<ListNode*> nodeStack; ListNode* current = phead; // 将链表节点依次压入栈中 while (current != nullptr) { nodeStack.push(current); current = current->m_pnext; } // 依次弹出栈中的节点并打印 while (!nodeStack.empty()) { ListNode* node = nodeStack.top(); std::cout << node->m_nkey << " "; nodeStack.pop(); } } // 销毁结点 void destroy(ListNode* phead) { ListNode* pnode = phead; while (pnode != nullptr) { phead = phead->m_pnext; delete pnode; pnode = phead; } } int main() { ListNode* p1 = createNode(1); ListNode* p2 = createNode(2); ListNode* p3 = createNode(3); connection(p1, p2); connection(p2, p3); PrintListReverselyWithStack(p1); destroy(p1); return 0; } ```
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