第四周项目1—建立单链表

本文介绍了一种使用C语言实现单链表的方法,包括头插法和尾插法建立链表,并展示了如何输出链表元素。通过具体实例帮助读者理解单链表的基本操作。

copyright (c) 2016,烟台大学计算机学院 
 
All rights reserved. 
 
文件名称:1.cpp 
 
作者:孟令康
 
完成日期:2016年9月12日 
 
版本号:v1.0 
 
问题描述:定义单链表储存结构,用头插法和尾插法建立单链表,并显示建立好以后的结果。

       
输入描述:无 
 

程序输出:头插法尾插法链表。

代码:

#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
typedef int ElemType;
typedef struct LNode        //定义单链表结点类型
{
    ElemType data;
    struct LNode *next;     //指向后继结点
} LinkList;

void CreateListF(LinkList *&L,ElemType a[],int n); //头插法建立单链表
void CreateListR(LinkList *&L,ElemType a[],int n); //尾插法建立单链表
void DestroyList(LinkList *&L);                    //销毁单链表
void DispList(LinkList *L);                        //输出单链表

int main()
{
    LinkList *L1, *L2;
    ElemType a[8]= {7, 9, 8, 2, 0, 4, 6, 3};
    CreateListF(L1, a, 8);
    printf("头插法建表结果:");
    DispList(L1);
    CreateListR(L2, a, 6);
    printf("尾插法建表结果:");
    DispList(L2);
    DestroyList(L1);
    DestroyList(L2);
    return 0;
}

void CreateListF(LinkList *&L,ElemType a[],int n)//头插法建立单链表
{
    LinkList *s;
    int i;
    L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));     //创建头结点
    L->next=NULL;
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));//创建新结点
        s->data=a[i];
        s->next=L->next;            //将*s插在原开始结点之前,头结点之后
        L->next=s;
    }
}
void CreateListR(LinkList *&L,ElemType a[],int n)//尾插法建立单链表
{
    LinkList *s,*r;
    int i;
    L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));     //创建头结点
    L->next=NULL;
    r=L;                    //r始终指向终端结点,开始时指向头结点
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));//创建新结点
        s->data=a[i];
        r->next=s;          //将*s插入*r之后
        r=s;
    }
    r->next=NULL;           //终端结点next域置为NULL
}

void DestroyList(LinkList *&L)  //销毁单链表
{
    LinkList *p=L,*q=p->next;
    while (q!=NULL)
    {
        free(p);
        p=q;
        q=p->next;
    }
    free(p);    //此时q为NULL,p指向尾结点,释放它
}

void DispList(LinkList *L)  //输出单链表
{
    LinkList *p=L->next;
    while (p!=NULL)
    {
        printf("%d ",p->data);
        p=p->next;
    }
    printf("\n");
}



运行结果:

知识点总结: 单链表的建立。

心得体会: 了解了单链表。

基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制方法。通过结合数据驱动技术与Koopman算子理论,将非线性系统动态近似为高维线性系统,进而利用递归神经网络(RNN)建模并实现系统行为的精确预测。文中详细阐述了模型构建流程、线性化策略及在预测控制中的集成应用,并提供了完整的Matlab代码实现,便于科研人员复现实验、优化算法并拓展至其他精密控制系统。该方法有效提升了纳米级定位系统的控制精度与动态响应性能。; 适合人群:具备自动控制、机器学习或信号处理背景,熟悉Matlab编程,从事精密仪器控制、智能制造或先进控制算法研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现非线性动态系统的数据驱动线性化建模;②提升纳米定位平台的轨迹跟踪与预测控制性能;③为高精度控制系统提供可复现的Koopman-RNN融合解决方案; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注Koopman观测矩阵构造、RNN训练流程与模型预测控制器(MPC)的集成方式,鼓励在实际硬件平台上验证并调整参数以适应具体应用场景。
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