数据结构-栈

本文详细介绍了如何使用链表来实现栈数据结构,包括定义链表节点和栈结构体,实现创建、压栈、弹栈等核心操作。并强调了在使用malloc分配内存后,弹栈时需调用free避免内存泄漏。

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1、链表实现---》定义链表结点结构体,确定链表要存储的数据,也是栈元素要存储的数据。

2、栈实现----》定义栈结构体,保存栈顶和栈底。实现函数 

    1、create创建栈(定义栈结构体) 

    2、push压入元素,参数为要保存的值

    3、pop 弹出元素

    4、top 

    5、isEmpty

typedef struct node{
    int token;
    struct node* next;
}node;

typedef struct mystack{
    node* top;
}mystack;

mystack* createStack(){
    mystack* s = (mystack*)malloc(sizeof(mystack));
    s->top = NULL;
    return s;
}
bool isEmpty(mystack* s){
    return s->top == NULL;
}
void push(mystack* s,int token){
    node* n = (node*)malloc(sizeof(node));
    n->token = token;
    n->next = s->top;
    s->top = n;
}
void pop(mystack* s){
    if(!s->top) cout<<"Error"<<std::endl;
    s->top=s->top->next;
}

别人的

/* 
** 定义一个结构以存储堆栈元素。 
*/  
typedef struct STACK_NODE  
{  
    STACK_TYPE value;  
    struct STACK_NODE *next;  
} StackNode;  
  
/* 指向堆栈中第一个节点的指针 */  
static StackNode *stack;  
  
/* create_stack */  
void create_stack(size_t size)  
{}  
  
/* destroy_stack */  
void destroy_stack(void)  
{  
    while(!is_empty())  
        pop();  /* 逐个弹出元素,逐个释放节点内存 */  
}  
  
/* push */  
void push(STACK_TYPE value)  
{  
    StackNode *new_node;  
    new_node = (StackNode *)malloc(sizeof(StackNode));  
    if(new_node == NULL)  
        perror("malloc fail");  
    new_node->value = value;  
    new_node->next = stack;  /* 新元素插入链表头部 */  
    stack = new_node;       /* stack 重新指向链表头部 */  
}  
  
/* pop */  
void pop(void)  
{  
    StackNode *first_node;  
      
    assert(!is_empty());  
    first_node = stack;  
    stack = first_node->next;  
    free(first_node);  
}  
  
/* top */  
STACK_TYPE top(void)  
{  
    assert(!is_empty());  
    return stack->value;  
}  
  
/* is_empty */  
int is_empty(void)  
{  
    return stack == NULL;  
}  
  
/* is_full */  
int is_full(void)  
{  
    return FALSE;  
}  
  

差距在

1:栈不需要定义一个新的结构体,直接用结点指针就可以,在我的栈结构体中也只有一个元素就是top指针。

2:使用链表实现栈,在pop弹出元素时需要对申请的内存free,所有使用了malloc的代码,都需要使用到free。不然会出现内存泄露。

 

内容概要:文章详细介绍了电梯门禁(梯控)系统的硬件安装与接线要点。首先强调了梯控板与楼层按键对接的重要性,包括遵循一一对应原则以避免错层、越层问题,允许空层存在以适应实际需求。接着阐述了不同接线方式(COM、NO、NC端口的不同组合)对用户权限的影响,如单层权限用户刷卡直达指定楼层,多层权限用户在特定接线方式下的操作限制。硬件安装方面,强调了无源干触点设计原则以确保电气隔离,防止系统间干扰,以及读卡器接入时的规范要求。文章还介绍了梯控系统的技术原理,如身份验证机制(二维码/IC卡/人脸识别)、消防联动功能(紧急情况下释放所有楼层权限),并指出该系统适用于小区、写字楼等场景,支持机器人乘梯SDK扩展。最后,根据不同场景需求提出了适用的接线方式选择,如严格管控场景下选择4.3接线以实现精准权限控制,限制多层用户手动选层场景下选择4.1接线并配合软件权限设置。; 适合人群:从事电梯安装维护的技术人员、楼宇自动化工程师及相关领域的管理人员。; 使用场景及目标:①指导技术人员正确安装和接线梯控系统,确保系统安全稳定运行;②帮助管理人员了解不同接线方式对用户权限的影响,以便根据实际需求选择合适的配置方案;③提升楼宇安全管理和服务质量,特别是在小区、写字楼等场所的应用。; 其他说明:梯控系统的正确安装和接线不仅关系到系统的正常运作,更直接影响到用户的安全和使用体验。因此,在实际操作中务必严格按照规范执行,同时关注最新的技术发展和应用场景变化,以确保系统始终处于最佳状态。
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