栈,队列学习总结

本文详细解释了栈模拟队列的方法,并对比了循环队列与普通队列的区别,包括它们的定义、操作原理及应用实例。同时介绍了动态栈、链栈和链队列的特点与优势。

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1.栈模拟队列

循环队列的定义,如下:

typedef struct

{
    int data[N];
    int rear;
    int front;

}deque;

循环队列有两个计数器,或者说是指针,通过两个指针完成进出和访问数据。

在循环队列中,指针初始化为0,通过求余实现循环的概念。

队列的满体现在求余后,rear+1=front;

空:rear==front。

类似定义如下的栈:

typedef struct

{
    int data[N];
    int top1;
    int top2;

}stack;

这是两个栈共享一个数组的定义。top1=-1,top2=N。两个指针相向而行,top1=top2+1时为满。

用这两个栈可以模拟队列的先进先出。


2.动态栈就是通过动态数组实现,如果满,则realloc(p,2*n)。


3.链栈和链队列的优点是不需要考虑溢出的情况。链栈的进栈是头查法,top是第一个元素的*node。参见链栈的定义。链队列是尾查法,rear始终指向尾部,front为头部。

例如:arr[]={1,2,3};

链栈为:

1->null

2->1->null

3->2->1->null

top始终是最左边的节点地址。

链队列:

1->null

1->2->null

1->2->3->null

rear始终在最右边,front记录最左边。





内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、COSO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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