算法学习 之链表

/**********开放定址哈希表的存储结构**********/ 
int hashsize[ ] = { 997, ... }; // 哈希表容量递增表一个合适的素数序列
typedef struct 
{
ElemType *elem; // 数据元素存储基址,
int count; // 当前数据元素个数
int sizeindex;// sizeindex为当前容量
} HashTable;
#define SUCCESS 1
#define UNSUCCESS 0
#define DUPLICATE -1
Status SearchHash (HashTable H, KeyType Key, int &p, int &c) 
{ // 在开放定址哈希表H中查找关键码为K的元素,
// 若查找成功,以p指示待查数据元素在表中位置,
// 并返回SUCCESS;否则,以p指示插入位置,
// 并返回UNSUCCESS, c用以计冲突次数,其初值
// 置零,供建表插入时参考
p = Hash(Key);  //求得哈希地址
while ( H.elem[p].key != NULLKEY &&K != H.elem[p].key) 
// 该位置中填有记录并且关键字不相等
collision(p, ++c); // 求得下一探查地址p
if ((Key== H.elem[p].key) return SUCCESS; 
// 查找成功,p返回待查数据元素位置
else return UNSUCCESS; // 查找不成功,p返回的是插入位置
} // SearchHash

通过调用查找算法实现了开放定址哈希表的插入操作。

Status InsertHash (HashTable &H, Elemtype e) 
{ // 查找不成功时插入数据元素e到开放定址哈希表H
// 中,并返回OK;若冲突次数过大,则重建哈希表
c = 0;
if ( HashSearch ( H, e.key, p, c ) == SUCCESS )
return DUPLICATE;  //表中已有与e有相同关键字的元素
else if ( c < hashsize[H.sizeindex]/2 ) 
{  // 冲突次数c未达到上限,(阀值c可调)
H.elem[p] = e; ++H.count; return OK; // 插入e
} 
else RecreateHashTable(H);     // 重建哈希表
} // InsertHash
一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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