实现大佬的公式计算方程

栈的代码 包括入栈 删除 等等
真的不能在良心了 臣妾做不到啊~~
typedef char ElemType;
#define STACK_INCRE_SIZE 10
#define MEM_ALLOC_FAIL 1
#define STACK_INIT_SIZE 100
#define STACK_NOT_EXISTS 2
#define STACK_EMPTY 3
#define MEM_Add_ALLOC_FAIL 4
#define LINE_DATA_NUMS 5

typedef struct DataNode{
ElemType *top;
ElemType *base;
int size;
}SqStack;

int InitStack(SqStack *S);
int ClearStack(SqStack *S);
int DestroyStack(SqStack *S);
int StackEmpty(SqStack S);
int StackLength(SqStack S);
int Push(SqStack *S,ElemType elem);
int Pop(SqStack *S,ElemType *elem);
int GetSTop(SqStack S,ElemType *elem);
void Output(ElemType elem);
int STraverse(SqStack S,void (*visit)(ElemType elem));

int InitStack(SqStack *S)
{
//1 申请栈空间
ElemType *p = (ElemType *)malloc(STACK_INIT_SIZE * sizeof(ElemType));

//2 内存空间分配失败,则返回-2 
if(p == NULL)
{
	return MEM_ALLOC_FAIL;
}

//3 内存分配成功,则设置头节点指针域 
S->top = p;
S->base = p;
S->size = STACK_INIT_SIZE;


return 0;

}

int Push(SqStack *S,ElemType elem)
{
//1 栈不存在
if(S->base == NULL)
{
return STACK_NOT_EXISTS;
}

//2 写入数据前,空间判断
if((S->top - S->base) == S->size)
{
	ElemType *p = (ElemType *)realloc(S->base,(S->size + STACK_INCRE_SIZE)* sizeof(ElemType));
	
	if(p == NULL)
	{
		return MEM_Add_ALLOC_FAIL;
	}
	
	S->base = p;
	S->size += STACK_INCRE_SIZE;		
} 
	
//3 内存分配成功,写入数据 
*(S->top) = elem;		
S->top += 1;
	
return 0;	

}

int Pop(SqStack *S,ElemType *elem)
{
//1 若栈不存在
if(S->base == NULL)
{
return STACK_NOT_EXISTS;
}
//2 空栈
if(S->top -S->base == 0)
{
return STACK_EMPTY;
}

//3 出栈
S->top -= 1; 
*elem = *(S->top) ;		

return 0;

}

int ClearStack(SqStack *S)
{
if(S->base == NULL)
{
return STACK_NOT_EXISTS; //栈不存在
}

S->top = S->base;

return 0;

}

int DestroyStack(SqStack *S)
{
if(S->base == NULL)
{
return STACK_NOT_EXISTS; //栈不存在
}

free(S->base);

S->base = NULL;
S->top = NULL;
S->size = 0;

return 0;

}

int StackEmpty(SqStack S)
{
//1 栈不存在
if(S.base == NULL)
{
return STACK_NOT_EXISTS;
}

if(S.top - S.base == 0)
{
	return 1;
}

return 0;	

}

int StackLength(SqStack S)
{
//1 栈不存在
if(S.base == NULL)
{
return STACK_NOT_EXISTS;
}

//2 返回栈的长度
return S.top - S.base;

}

int GetSTop(SqStack S,ElemType *elem)
{
if(S.base == NULL)
{
return STACK_NOT_EXISTS;
}

if(S.top - S.base == 0)
{
	return STACK_EMPTY;
}	

*elem = *(S.top - 1);

return 0; 

}

int STraverse(SqStack S,void (*visit)(ElemType elem))
{
//1若栈不存在
if(S.base == NULL)
{
return STACK_NOT_EXISTS;
}

if(S.top - S.base == 0)
{
	return STACK_EMPTY;
}

//2 栈存在且有元素:依次遍历元素 
int cnt = 0;

ElemType *p = S.top;
while(p != S.base)
{
	(*visit)(*(p-1));
	printf("\t"); 
			
	if( (cnt+1) % LINE_DATA_NUMS == 0)
	{
		printf("\n");
	}
	
	cnt += 1;
	
	p--;
}

printf("\n");
return 0;

}

主文件
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<ctype.h>
#include"公式计算.cpp"
int main()
{
	char a[1000];
	int num[100];
	int sum[10000]; 
	SqStack n1;//数字 
	SqStack n2;//运算符 
	SqStack n3;//整数栈 
	InitStack(&n1);
	InitStack(&n2);
	InitStack(&n3);
	gets(a);
	for(int i=0;a[i]!='\0';i++)
	{
		if(isdigit(a[i]))
		{
			Push(&n1,a[i]);
			if(!isdigit(a[i+1]))
			{
				Push(&n1,'#');
				
			}
		
		}
		else
		{
			if(StackEmpty(n2))
			{
				Push(&n2,a[i]);
			}
			else
			{
				if(a[i]=='(')
				{
					Push(&n2,a[i]);
				}
				if(a[i]==')')
				{
					 char x;
					 GetSTop(n2,&x);
					 while(x!='(')
					 {
					 	 char t;
						 Pop(&n2,&t);
						 Push(&n1,t);
						 GetSTop(n2,&x);
						 
					 }
					 char t;
					 Pop(&n2,&t);
				}
				if(a[i]=='*')
				{
					char x;//x为上一个字符 
					GetSTop(n2,&x);
					if(x==')')
					{
						printf("EOOER\n");
						return 0; 
					}
					if(x=='(')
					{
						Push(&n2,a[i]);
					}
					if(x=='*')
					{
						 while(x=='*')
					    {
						
						char t;//t为踢出的字符 
						Pop(&n2,&t);
						Push(&n1,t);
						if(StackEmpty(n2))
						{
							break;
						}
					
						GetSTop(n2,&x);
					    }
					    Push(&n2,a[i]);
					}
					if(x=='+'||x=='-')
					{
					      Push(&n2,a[i]); 
					}
				}
				
				if(a[i]=='+'||a[i]=='-')
				{
					char x;//x为上一个字符 
					GetSTop(n2,&x);
					if(x==')')
					{
						printf("EOOER\n");
						return 0; 
					}
					if(x=='(')
					{
						Push(&n2,a[i]);
					}
					if(x=='*'||x=='+'||x=='-')
					{
					    while(x=='*'||x=='+'||x=='-')
					    {
						
						char t;//t为踢出的字符 
						Pop(&n2,&t);
						Push(&n1,t);
						if(StackEmpty(n2))
						{
							break;
						}
						GetSTop(n2,&x);
					    }
					    Push(&n2,a[i]);
					}
				}
			}
		}	
	}
	while(!StackEmpty(n2))
	{
		char t;
		Pop(&n2,&t);
		Push(&n1,t);
	}
	int size,j=0,z=0;
	size=n1.top-n1.base;	
	for(int i=0;i<size;i++)
	{
	      
		  if(isdigit(n1.base[i]))
	      {
	      		 
			  num[j]=n1.base[i]-'0';
	      	  j++;
			
		  }
		  if(n1.base[i]=='#')
		  {
		  	   j=j-1;
		  	   int count=0;
		  	   int p=1;
		  	   for(int i=j;i>=0;i--)
		  	   {
		  	   	 
		  	   	  count=count+num[i]*p;
		  	   	  p=p*10;
			   }
			   sum[z]=count;
			   z++;
			   j=0;
		   }
		if(n1.base[i]=='+'||n1.base[i]=='-'||n1.base[i]=='*')
		{
		    int d=sum[z-1];
		    int b=sum[z-2];
		    z=z-2;
			if(n1.base[i]=='+')
			{
				sum[z]=d+b;
			}
			if(n1.base[i]=='-')
		     {
		     	sum[z]=b-d;
			 }
			if(n1.base[i]=='*')
			{
				sum[z]=d*b;
			}
			z++;
		}
	}
    printf("%d",sum[0]);
	
	
	
 } 
内容概要:本文档提供了关于“微型车间生产线的设计与生产数据采集试验研究”的毕业设计复现代码,涵盖从论文结构生成、机械结构设计、PLC控制系统设计、生产数据采集与分析系统、有限元分析、进度管理、文献管理和论文排版系统的完整实现。通过Python代码和API调用,详细展示了各个模块的功能实现和相互协作。例如,利用SolidWorks API设计机械结构,通过PLC控制系统模拟生产流程,使用数据分析工具进行生产数据的采集和异常检测,以及利用进度管理系统规划项目时间表。 适合人群:具有机械工程、自动化控制或计算机编程基础的学生或研究人员,尤其是从事智能制造领域相关工作的人员。 使用场景及目标:①帮助学生或研究人员快速搭建和理解微型车间生产线的设计与实现;②提供完整的代码框架,便于修改和扩展以适应不同的应用场景;③作为教学或科研项目的参考资料,用于学习和研究智能制造技术。 阅读建议:此资源不仅包含详细的代码实现,还涉及多个学科领域的知识,如机械设计、电气控制、数据分析等。因此,在学习过程中,建议读者结合实际操作,逐步理解每个模块的功能和原理,并尝试调整参数以观察不同设置下的系统表现。同时,可以参考提供的文献资料,深入研究相关理论和技术背景。
本次的学生体质健康信息管理网站,按照用户的角色可以分为教师与学生,后台设置管理员角色来对学生的信息进行管理。,设计如下: 1、后台管理系统 后台管理系统主要是为该系统的管理员提供信息管理服务的系统,具体包括的功能模块如下: (1)管理员信息管理 (2)教师信息管理 (3)学生信息管理 (4)健康信息统计(图形化进行健康,亚健康等学生的信息数量统计) 2、教师角色的功能模块设计 教师角色所需要的功能模块主要包括了如下的一些内容: (1)个人资料修改 (2)学生体质健康管理:录入相关数据,包括但不限于身高、体重、肺活量、视力等生理指标以及运动能力、身体成分、骨密度等健康指标,并且设置健康,亚健康状态 (3)学生健康建议:根据体质信息,进行学生健康的建议 (4)健康预警:对健康出问题的学生,进行健康预警 (5)饮食和锻炼情况管理,查看 3、学生角色 学生角色可以通过该信息网站看到个人的基本信息,能够看到教师给与学生的健康建议等,功能模块设计如下: (1)个人资料修改 (2)我的健康建议查看 (3)我的健康预警 (4)饮食和锻炼情况管理,记录平时的饮食和锻炼情况 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:Java后端 框架:ssm,mybatis JDK版本:JDK1.8+ 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:eclipse/idea Maven包:Maven3.3+ 部署容器:tomcat7.5+
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值