第7周项目5-排队看病模拟

本文介绍了一个使用链式队列实现的医院就诊流程模拟程序。该程序能够处理病人排队、就诊、查看排队情况等操作,并提供了菜单式交互界面。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

<span style="font-family:SimSun;font-size:18px;">Copyright (c)2016,烟台大学计算机与控制工程学院 
All rights reserved. 
文件名称:项目5.cbp 
作    者:王婧
完成日期:2015年10月9日 
版 本 号:v1.0 
 
 
问题描述: 编写一个程序,反映病人到医院看病,排队看医生的情况。在病人排队过程中,主要重复两件事: 
      (1)病人到达诊室,将病历本交给护士,排到等待队列中候诊。 
      (2)护士从等待队列中取出下一位病人的病历,该病人进入诊室就诊。 
      要求模拟病人等待就诊这一过程。程序采用菜单方式,其选项及功能说明如下: 
 
 
      (1)排队——输入排队病人的病历号,加入到病人排队队列中。 
      (2)就诊——病人排队队列中最前面的病人就诊,并将其从队列中删除。 
      (3)查看排队——从队首到队尾列出所有的排队病人的病历号。 
      (4)不再排队,余下顺序就诊——从队首到队尾列出所有的排队病人的病历号,并退出运行。 
      (5)下班——退出运行,提示未就诊的病人明天再来。 
输入描述:根据菜单提示选择 
程序输出:各指令结果 </span>
<span style="font-family:SimSun;font-size:18px;">#include <stdio.h>  
#include <malloc.h>  
typedef struct qnode  
{  
    int data;  
    struct qnode *next;  
} QNode;            /*链队结点类型*/  
  
  
typedef struct  
{  
    QNode *front,*rear;  
} QuType;           /*链队类型*/  
  
  
void SeeDoctor()  
{  
    int sel,flag=1,find,no;  
    QuType *qu;  
    QNode *p,*q;  
    qu=(QuType *)malloc(sizeof(QuType));    /*创建空队*/  
    qu->front=qu->rear=NULL;  
    while (flag==1)                             /*循环执行*/  
    {  
        printf("1:排队 2:就诊 3:查看排队 4.不再排队,余下依次就诊 5:下班  请选择:");  
        scanf("%d",&sel);  
        switch(sel)  
        {  
        case 1:  
            printf("  >>输入病历号:");  
            do  
            {  
                scanf("%d",&no);  
                find=0;  
                p=qu->front;  
                while (p!=NULL && !find)  
                {  
                    if (p->data==no)  
                        find=1;  
                    else  
                        p=p->next;  
                }  
                if (find)  
                    printf("  >>输入的病历号重复,重新输入:");  
            }  
            while (find==1);  
            p=(QNode *)malloc(sizeof(QNode));   /*创建结点*/  
            p->data=no;  
            p->next=NULL;  
            if (qu->rear==NULL)                 /*第一个病人排队*/  
            {  
                qu->front=qu->rear=p;  
            }  
            else  
            {  
                qu->rear->next=p;  
                qu->rear=p; /*将*p结点入队*/  
            }  
            break;  
        case 2:  
            if (qu->front==NULL)                /*队空*/  
                printf("  >>没有排队的病人!\n");  
            else                                /*队不空*/  
            {  
                p=qu->front;  
                printf("  >>病人%d就诊\n",p->data);  
                if (qu->rear==p)            /*只有一个病人排队的情况*/  
                {  
                    qu->front=qu->rear=NULL;  
                }  
                else  
                    qu->front=p->next;  
                free(p);  
            }  
            break;  
        case 3:  
            if (qu->front==NULL)            /*队空*/  
                printf("  >>没有排列的病人!\n");  
            else                            /*队不空*/  
            {  
                p=qu->front;  
                printf("  >>排队病人:");  
                while (p!=NULL)  
                {  
                    printf("%d ",p->data);  
                    p=p->next;  
                }  
                printf("\n");  
            }  
            break;  
        case 4:  
            if (qu->front==NULL)            /*队空*/  
                printf("  >>没有排列的病人!\n");  
            else                            /*队不空*/  
            {  
                p=qu->front;  
                printf("  >>病人按以下顺序就诊:");  
                while (p!=NULL)  
                {  
                    printf("%d ",p->data);  
                    p=p->next;  
                }  
                printf("\n");  
            }  
            flag=0;                         /*退出*/  
            break;  
        case 5:  
            if (qu->front!=NULL)            /*队不空*/  
                printf("  >>请排队的病人明天就医!\n");  
            flag=0;                     /*退出*/  
            break;  
        }  
    }  
    p=qu->front;  //销毁队列  
    while (p!=NULL)  
    {  
        q = p->next;  
        free(p);  
        p = q;  
    }  
}  
  
  
int main()  
{  
    SeeDoctor();  
    return 0;  
}  </span>

知识点总结:

通过队列编写程序解决具体应用问题。


内容概要:本文深入探讨了Kotlin语言在函数式编程和跨平台开发方面的特性和优势,结合详细的代码案例,展示了Kotlin的核心技巧和应用场景。文章首先介绍了高阶函数和Lambda表达式的使用,解释了它们如何简化集合操作和回调函数处理。接着,详细讲解了Kotlin Multiplatform(KMP)的实现方式,包括共享模块的创建和平台特定模块的配置,展示了如何通过共享业务逻辑代码提高开发效率。最后,文章总结了Kotlin在Android开发、跨平台移动开发、后端开发和Web开发中的应用场景,并展望了其未来发展趋势,指出Kotlin将继续在函数式编程和跨平台开发领域不断完善和发展。; 适合人群:对函数式编程和跨平台开发感兴趣的开发者,尤其是有一定编程基础的Kotlin初学者和中级开发者。; 使用场景及目标:①理解Kotlin中高阶函数和Lambda表达式的使用方法及其在实际开发中的应用场景;②掌握Kotlin Multiplatform的实现方式,能够在多个平台上共享业务逻辑代码,提高开发效率;③了解Kotlin在不同开发领域的应用场景,为选择合适的技术栈提供参考。; 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还结合了大量代码案例,帮助读者更好地理解和实践Kotlin的函数式编程特性和跨平台开发能力。建议读者在学习过程中动手实践代码案例,以加深理解和掌握。
内容概要:本文深入探讨了利用历史速度命令(HVC)增强仿射编队机动控制性能的方法。论文提出了HVC在仿射编队控制中的潜在价值,通过全面评估HVC对系统的影响,提出了易于测试的稳定性条件,并给出了延迟参数与跟踪误差关系的显式不等式。研究为两轮差动机器人(TWDRs)群提供了系统的协调编队机动控制方案,并通过9台TWDRs的仿真和实验验证了稳定性和综合性能改进。此外,文中还提供了详细的Python代码实现,涵盖仿射编队控制类、HVC增强、稳定性条件检查以及仿真实验。代码不仅实现了论文的核心思想,还扩展了邻居历史信息利用、动态拓扑优化和自适应控制等性能提升策略,更全面地反映了群体智能协作和性能优化思想。 适用人群:具备一定编程基础,对群体智能、机器人编队控制、时滞系统稳定性分析感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①理解HVC在仿射编队控制中的应用及其对系统性能的提升;②掌握仿射编队控制的具体实现方法,包括控制器设计、稳定性分析和仿真实验;③学习如何通过引入历史信息(如HVC)来优化群体智能系统的性能;④探索中性型时滞系统的稳定性条件及其在实际系统中的应用。 其他说明:此资源不仅提供了理论分析,还包括完整的Python代码实现,帮助读者从理论到实践全面掌握仿射编队控制技术。代码结构清晰,涵盖了从初始化配置、控制律设计到性能评估的各个环节,并提供了丰富的可视化工具,便于理解和分析系统性能。通过阅读和实践,读者可以深入了解HVC增强仿射编队控制的工作原理及其实际应用效果。
内容概要:本文深入探讨了与液冷数据中心废热集成的跨临界压缩 CO₂储能系统(CCES)。研究构建了单级压缩(System-CP)和双级压缩(System-VP)两种系统,通过准动态模型分析其能量和㶲性能,并开发经济模型评估其经济性。研究结果显示,System-CP 和 System-VP 的往返效率分别为 64.67% 和 67.41%,储能密度分别为 0.24 和 0.26 kW·h/m³。对于 15 MW × 5 h 的储能容量,两种系统的总资本成本分别为 4.7784 亿和 4.3741 亿美元,投资回收期分别为 14.76 年和 12.39 年。此外,研究还揭示了关键参数如压力比、热源温度等对系统性能的影响,提出了优化建议和技术实现路径。 适合人群:从事能源管理、数据中心运营、储能技术研发的专业人员以及关注绿色能源和碳减排的研究者。 使用场景及目标:①评估液冷数据中心与跨临界 CO₂储能系统的集成方案;②优化数据中心废热利用效率;③分析不同压缩系统在储能密度、成本和效率方面的差异;④探索系统集成的经济性和技术可行性。 其他说明:该研究不仅提供了详细的热力学和经济性分析,还通过实证数据验证了系统的技术经济可行性,为绿色数据中心的建设提供了量化决策依据。文中还讨论了未来的研究方向,如低温差高效热泵材料、自适应压力容器设计等,旨在进一步提升系统的性能和经济性。
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