系统程序员成长计划学习-1-通用双链表

本文介绍C语言中的封装方法,包括如何声明数据结构、提供接口、使用函数指针等技巧,帮助开发者更好地组织代码。

如何封装

 

1.在头文件中声明外部需要看到的数据结构,而具体的实现放在.c文件中具体实现。

比如在头文件中:

typedef enum _DListRet
{
    DLIST_RET_ERROR,
    DLIST_RET_OK,
    DLIST_RET_NULL,
    DLIST_RET_PARAMETER
}DListRet;

struct _DList;
typedef struct _DList DList;
enum 类型方便查阅。
而DList类型仅在.h文件中声明,具体定义在.c文件中实现。

2.在头文件中提供操作该数据结构的接口声明。

image

 

3.将外部不需要的函数、而.C文件需要使用的函数的声明和定义都放在.c文件中,并且加上static

image

 

4.禁止使用全局变量(除了单例模式)

5.数据结构中的数据部分要考虑到通用性

此处采用了void*类型

 

6.操作数据结构的接口要考虑通用性

接口的具体功能是由外部需求决定的,而不是随意想象的,具体开发中可以按照测试驱动的方式来编写代码,可以提高效率。

 

7.让C++可以直接调用的方法

在.h文件中如下

#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#endif
代码
#ifdef __cplusplus
}
#endif

8.采用函数指针拥抱变化

比如打印void*数据,提供函数指针,具体如何打印由客户端提供。

 

代码下载地址:

http://pan.baidu.com/s/1ntol4KD

【3D应力敏感度分析拓扑优化】【基于p-范数全局应力衡量的3D敏感度分析】基于伴随方法的有限元分析和p-范数应力敏感度分析(Matlab代码实现)内容概要:本文档介绍了基于伴随方法的有限元分析与p-范数全局应力衡量的3D应力敏感度分析,并结合拓扑优化技术,提供了完整的Matlab代码实现方案。该方法通过有限元建模计算结构在载荷作用下的应力分布,采用p-范数对全局应力进行有效聚合,避免传统方法中应力约束过多的问题,进而利用伴随法高效求解设计变量对应力的敏感度,为结构优化提供关键梯度信息。整个流程涵盖了从有限元分析、应力评估到敏感度计算的核心环节,适用于复杂三维结构的轻量化与高强度设计。; 适合人群:具备有限元分析基础、拓扑优化背景及Matlab编程能力的研究生、科研人员与工程技术人员,尤其适合从事结构设计、力学仿真与多学科优化的相关从业者; 使用场景及目标:①用于实现高精度三维结构的应力约束拓扑优化;②帮助理解伴随法在敏感度分析中的应用原理与编程实现;③服务于科研复现、论文写作与工程项目中的结构性能提升需求; 阅读建议:建议读者结合有限元理论与优化算法知识,逐步调试Matlab代码,重点关注伴随方程的构建与p-范数的数值处理技巧,以深入掌握方法本质并实现个性化拓展。
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