C创建链表(二)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node{
    int data;
    struct Node *next;
}No;

int main()
{
    No *head;      //头指针
    head=(No*)malloc(sizeof(No));
    No *p=head;
    int e,i;
    for(i=0;i<9999;i++)
    {
        scanf("%d",&e);
        if(e)
        {
           head->data=e;
           head->next=(No*)malloc(sizeof(No));
           head=head->next;
        }
        else break;
    }
    head->next=NULL;
    while(p->next!=NULL)
    {
        printf("%d",p->data);
        p=p->next;
    }
    return 1;
}

(Kriging_NSGA2)克里金模型结合多目标遗传算法求最优因变量及对应的最佳自变量组合研究(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了克里金模型(Kriging)与多目标遗传算法NSGA-II相结合的方法,用于求解最优因变量及其对应的最佳自变量组合,并提供了完整的Matlab代码实现。该方法首先利用克里金模型构建高精度的代理模型,逼近复杂的非线性系统响应,减少计算成本;随后结合NSGA-II算法进行多目标优化,搜索帕累托前沿解集,从而获得多个最优折衷方案。文中详细阐述了代理模型构建、算法集成流程及参数设置,适用于工程设计、参数反演等复杂优化问题。此外,文档还展示了该方法在SCI一区论文中的复现应用,体现了其科学性与实用性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,熟悉优化算法和数值建模的研究生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事仿真优化、实验设计、代理模型研究的相关领域工作者。; 使用场景及目标:①解决高计算成本的多目标优化问题,通过代理模型降低仿真次数;②在无法解析求导或函数高度非线性的情况下寻找最优变量组合;③复现SCI高水平论文中的优化方法,提升科研可信度与效率;④应用于工程设计、能源系统调度、智能制造等需参数优化的实际场景。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现过程,重点关注克里金模型的构建步骤与NSGA-II的集成方式,建议自行调整测试函数或实际案例验证算法性能,并配合YALMIP等工具包扩展优化求解能力。
创建链表结构体的方法如下: ### 定义链表节点结构体 首先需要定义一个链表节点的结构体,结构体中包含数据域和指针域,指针域用于指向下一个节点。例如在 C 语言中,定义一个存储学生信息的链表节点结构体: ```c typedef struct student{ // 数据域 int num; // student number int score; // student score char name[32]; // student name // 指针域 struct student *next; // 结构体指针 -- 指向一个结构体的地址 } STU; ``` 这里使用 `typedef` 关键字将 `struct student` 类型重命名为 `STU`,方便后续使用。该结构体中的 `next` 指针用于指向下一个 `STU` 类型的节点,从而将各个节点连接成链表 [^2]。 ### 创建链表头节点并初始化 在创建链表时,通常需要一个头节点来指向链表的起始位置。可以在 `main` 函数中创建头节点并初始化为 `NULL`,表示链表初始为空: ```c int main(){ STU *head = NULL; // 后续可进行节点的添加操作 return 0; } ``` ### 动态创建新节点并添加到链表中 可以编写一个函数来动态创建新节点并将其添加到链表中。例如,以下是一个将新节点添加到链表尾部的函数: ```c void link_creat_head(STU **p_head, STU *p_new){ STU *p_mov = *p_head; if (*p_head == NULL) { // 当第一次加入链表为空,head 指向 p_new *p_head = p_new; p_new->next = NULL; } else { // 第次及以后加入链表 while (p_mov->next != NULL) { p_mov = p_mov->next; // 找到原有链表的最后一个节点 } p_mov->next = p_new; // 将新申请的节点加入链表 p_new->next = NULL; } } ``` 在 `main` 函数中可以调用该函数来创建并添加节点: ```c int main(){ STU *head = NULL, *p_new = NULL; int num, i; // num 记录链表的个数 printf("请输入链表的个数:\n"); scanf("%d", &num); for (i = 0; i < num; i++) { p_new = (STU*)malloc(sizeof(STU)); // 申请一个新的节点 printf("请输入学号,分数,名字:\n"); scanf("%d %d %s", &p_new->num, &p_new->score, p_new->name); link_creat_head(&head, p_new); // 将新节点加入链表 } return 0; } ``` 上述代码通过 `malloc` 函数动态分配内存来创建新节点,然后调用 `link_creat_head` 函数将新节点添加到链表中 [^2]。
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