复习单链表的实现

本文详细介绍了单链表的实现与操作,旨在帮助非计算机专业学生在即将来临的暑期实习中提高编程技能。通过实例演示了单链表的初始化、创建、长度获取、插入、删除以及遍历等关键操作,提供了宝贵的实习准备资源。
大三了,作为非计算机专业的学生,找工作真的有点压力,过几天就是暑期实习生的面试了,我知道这是最后的一次机会,所以一定好好复习,最近把数据结构看了一遍,从基本的数组链表,到高级的红黑树,哈希表,决定都用博客来记录一下,以下是单链表的实现:
/*****************************单链表总结*********************************/
/******************************2013/5/29*********************************/
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node
{
    int data;
    struct Node*next;
}SLnode, *SLNode;

/*****************************初始化并创建一个单链表**********************/
SLNode CreateSList()
{
    int len;
    int val;
    SLNode head = (SLNode)malloc(sizeof(SLnode));//创建一个头结点,并使其数据域为空
    if(head == NULL)
    {
        printf("内存分配失败\n");
        exit(-1);
    }
    head->data = NULL;
    SLNode tail = head;
    printf("请输入链表的节点个数:len=");
    scanf("%d",&len);
    for(int i = 0; i<len; i++)
    {
        printf("请输入第%d个节点的值:",i+1);
        scanf("%d",&val);
        SLNode pNew = (SLNode)malloc(sizeof(SLnode));
        if(pNew==NULL)
        {
            printf("内存分配失败\n");
            exit(-1);
        }
        pNew->data = val;
        tail->next = pNew;
        pNew->next = NULL;
        tail = pNew;
    }
    return head;
}
/*****************************获取当前单链表的长度**************************/
int ListLength(SLNode head)
{
    SLNode p = head;
    int size = 0;
    while(p->next != NULL)
    {
        p = p->next;
        size++;
    }
    return size;
}
/*****************************在第i(0<= i <= size)个位置插入节点******************************/
int ListInsert(SLNode head, int pos, int x)
{
    SLNode p, q;
    int j = -1;
    p = head;
    
    while(p->next != NULL && j < pos-1)//先找到插入位置pos-1
    {
        p = p->next;
        j++;
    }
    if(j != pos-1)
    {
       printf("插入参数出错\n");
       return 0;
    }
   q = (SLNode)malloc(sizeof(SLnode));
   if(q == NULL)
   {
        printf("内存分配失败\n");
        exit(-1);
   }
   q->data = x;
   q->next = p->next;
   p->next = q;
   
   return 1;   
}
/*****************************在第i(0<= i <= size-1)个位置删除节点******************************/
int ListDelete(SLNode head, int pos, int *x)
{
    SLNode p, q;
    int j = -1;
    p = head;
    while(p->next != NULL && j < pos-1)
    {
        p = p->next;
        j++;
    }
    if(j != pos-1)
    {
        printf("删除位置出错\n");
        return 0;
    }
    q = p->next;
    p->next = q->next;
    *x = q->data;
    free(q);
    
    return 1;
}
/*****************************遍历单链表******************************/
void displayList(SLNode head)
{
    SLNode p = head;
    while(p->next != NULL)
    {
        printf("%d  ",p->next->data);
        p = p->next;
    }
    return ;

}
/*****************************撤销单链表******************************/
void Destroy(SLNode *head)
{
    SLNode p, q;
    p = *head;
    while(p != NULL)
    {
        q = p;
        p = p->next;
        free(q);
    }
    *head = NULL;
    return ;
}
/*****************************测试函数******************************/
int main()
{
    SLNode head;
    int x;
    
    head = CreateSList();
    displayList(head);
   
    printf("\n链表的长度为:%d",ListLength(head));

   if(ListInsert(head,4,30))
        printf("\n插入成功,插入的元素为:%d\n",30);     
   else
        printf("插入失败\n");   
    displayList(head);
  
    if(ListDelete(head,3,&x))   
        printf("\n删除成功,删除的元素为:%d\n",x);   
    else  
        printf("删除失败\n");
    displayList(head);  
    Destroy(&head); 
    
    return 0;
}

【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
先看效果: https://pan.quark.cn/s/3756295eddc9 在C#软件开发过程中,DateTimePicker组件被视为一种常见且关键的构成部分,它为用户提供了图形化的途径来选取日期与时间。 此类控件多应用于需要用户输入日期或时间数据的场景,例如日程管理、订单管理或时间记录等情境。 针对这一主题,我们将细致研究DateTimePicker的操作方法、具备的功能以及相关的C#编程理念。 DateTimePicker控件是由.NET Framework所支持的一种界面组件,适用于在Windows Forms应用程序中部署。 在构建阶段,程序员能够通过调整属性来设定其视觉形态及运作模式,诸如设定日期的显示格式、是否展现时间选项、预设的初始值等。 在执行阶段,用户能够通过点击日历图标的下拉列表来选定日期,或是在文本区域直接键入日期信息,随后按下Tab键或回车键以确认所选定的内容。 在C#语言中,DateTime结构是处理日期与时间数据的核心,而DateTimePicker控件的值则表现为DateTime类型的实例。 用户能够借助`Value`属性来读取或设定用户所选择的日期与时间。 例如,以下代码片段展示了如何为DateTimePicker设定初始的日期值:```csharpDateTimePicker dateTimePicker = new DateTimePicker();dateTimePicker.Value = DateTime.Now;```再者,DateTimePicker控件还内置了事件响应机制,比如`ValueChanged`事件,当用户修改日期或时间时会自动激活。 开发者可以注册该事件以执行特定的功能,例如进行输入验证或更新关联的数据:``...
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