链表2

本文介绍了几种链表的基本操作,包括删除链表中的最大值节点、删除指定位置及长度的子链表,以及两个有序链表的合并。通过具体的C语言实现展示了这些操作的步骤。

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1.删除链表中的最大值的节点
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
typedef struct node
{
 int data;
 struct node *next;
}node,*linklist;
linklist creat()
{
 int x;
 node *pnew,*q;
 linklist h;
 h=(linklist)malloc(sizeof(node));
 h->next=NULL;
 q=h;
 printf("please input numbers(输-1回车结束):");
 scanf("%d",&x);
 while(x!=-1)
 {
  pnew=(node *)malloc(sizeof(node));
  pnew->data=x;
  pnew->next=q->next;
  q->next=pnew;
  q=pnew;
  scanf("%d",&x);
 }
 return h;
}
int compare(linklist h)
{
 linklist p,q;
 int max;
 p=h->next;
 max=p->data;
 q=p->next;
 while(q!=NULL)
 {
  if(max<(q->data))
      {
       max=q->data;
      }
  q=q->next;
 }
 return max;
}
void print(linklist h)
{
 node *m;
 m=h->next;
 while(m)
 {
  printf("%5d",m->data);
  m=m->next;
 }
 printf("\n");
}
main()
{
 linklist h;
 node *q;
 int n;
 h=creat();
 print(h);
 printf("%5d",compare(h));
 
}
2.删除从第k个节点起,长度为len的链表
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
typedef struct N
{
 int data;
 struct N *next;
}Node,*linklist;
linklist creat(){
 linklist head,p,q;
 int data;
 head = (linklist)malloc(sizeof(Node));
 head->next=NULL;
 p=head;
 scanf("%d",&data);
 while(data!=-1){
  q = (linklist) malloc (sizeof(Node));
  q->data=data;
  q->next=p->next;
  p->next=q;
  p=q;
  scanf("%d",&data);
 }
 return head; 
}
linklist Delete(linklist head)
{
 linklist p,q;
 int k,len;
 p=head;
 q=head->next;
 int i;
 printf("请输入k和len:");
 scanf("%d %d",&k,&len);
 for(i=1;i<k;i++)
 {
  p=p->next;
  q=p->next;
 }
 for(i=1;i<=len;i++)
 {
  p->next=q->next;
  q=q->next;
 }
 return head;
}
void print(linklist L)
{
 linklist p;
 p=L->next;
 while(p)
 {
  printf("%3d",p->data);
  p=p->next;
 }
 printf("\n");
}
int main(void)
{
 linklist p,q;
 printf("创建一个链表(遇-1结束):");
 p=creat();
 print(p);
 q=Delete(p);
 print(q);
 return 0;
}
3.有序链表合并

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
typedef struct N
{
 int data;
 struct N *next;
}Node,*linklist;
linklist creat(){
 linklist head,p,q;
 int data;
 head = (linklist)malloc(sizeof(Node));
 head->next=NULL;
 p=head;
 scanf("%d",&data);
 while(data!=-1){
  q = (linklist) malloc (sizeof(Node));
  q->data=data;
  q->next=p->next;
  p->next=q;
  p=q;
  scanf("%d",&data);
 }
 return head; 
}
linklist merge(linklist p1,linklist p2)
{
 linklist p,q,p3,r;
    p=p1->next;
    q=p2->next;
    r=p3=p1;
    while(p&&q)
    {
     if(p->data<=q->data)
     {
      r->next=p;
      r=p;
      p=p->next;
  }
  else
  {
   r->next=q;
   r=q;
   q=q->next;
  }
 }
 if(p)
 {
  r->next=p;
 }
 else
 {
  r->next=q;
 }
 return p3;
}
void print(linklist L)
{
 linklist p;
 p=L->next;
 while(p)
 {
  printf("%3d",p->data);
  p=p->next;
 }
 printf("\n");
}
int main(void)
{
 linklist p,q,r;
 printf("创建第一个链表(遇-1结束):");
 p=creat();
 printf("创建第二个链表(遇-1结束):");
 q=creat();
 printf("合并后的链表为:");
 r=merge(p,q);
 print(r);
 return 0;
}
内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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