挑战程序设计 CGL_2_A

本文详细探讨了CGL_2_A编程挑战,涵盖了问题背景、解题思路、关键算法及实现细节,帮助读者理解并解决此类问题。

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

/*
Aoj CGL_2_A
题意 T组数据 每次给出4个点 p1,p2,p3,p4
p1与p2的向量是p_1
p3与p4的向量是p_2;
当p_1与p_2平行时输出2,正交输出1,其他输出0
可以用向量的内积和外积做这题  
*/
#include<bits/stdc++.h>
#define eps (1e-10)
using namespace std;
class Point
{
	public:
	double x,y;
	Point(double _x=0,double _y=0):x(_x),y(_y){}
	Point operator -(Point p){
		return Point(x-p.x,y-p.y);
	}
};
//判断是否正交 向量内积:a*b=|a||b|*cos(Y) 当cos为0时正交(90,-90垂直) 
//a*b=a.x*b.x+a.y*b.y;
bool solve1(Point a,Point b)
{
	double f=a.x*b.x+a.y*b.y; 
	if(fabs(f-0.0)<eps) return true;
	else return false;
}
//判断是否平行  向量外积:|a*b|=|a||b|sin(Y) 当sin为0时平行(180,0平行)
//|a*b|=|a|*|b|*sin(Y) 
bool solve2(Point a,Point b)
{
	double f=a.x*b.y-a.y*b.x;
	if(fabs(f-0.0)<eps) return true;
	else return false;
}
int main()
{
	int T;scanf("%d",&T);
	while(T--){
		double p1_x,p1_y,p2_x,p2_y,p3_x,p3_y,p4_x,p4_y;
		scanf("%lf %lf %lf %lf %lf %lf %lf %lf",&p1_x,&p1_y,&p2_x,&p2_y,&p3_x,&p3_y,&p4_x,&p4_y);
		Point a1(p1_x,p1_y),a2(p2_x,p2_y),b1(p3_x,p3_y),b2(p4_x,p4_y);
		if(solve1(a1-a2,b1-b2)) printf("1\n");
		else if(solve2(a1-a2,b1-b2)) printf("2\n");
		else printf("0\n");
		
	}
	return 0;
}

 

基于C2000 DSP的电力电子、电机驱动和数字滤波器的仿真模型构建及其C代码实现方法。首先,在MATLAB/Simulink环境中创建电力电子系统的仿真模型,如三相逆变器,重点讨论了PWM生成模块中死区时间的设置及其对输出波形的影响。接着,深入探讨了C2000 DSP内部各关键模块(如ADC、DAC、PWM定时器)的具体配置步骤,特别是EPWM模块采用上下计数模式以确保对称波形的生成。此外,还讲解了数字滤波器的设计流程,从MATLAB中的参数设定到最终转换为适用于嵌入式系统的高效C代码。文中强调了硬件在环(HIL)和支持快速原型设计(RCP)的重要性,并分享了一些实际项目中常见的陷阱及解决方案,如PCB布局不当导致的ADC采样异常等问题。最后,针对中断服务程序(ISR)提出了优化建议,避免因ISR执行时间过长而引起的系统不稳定现象。 适合人群:从事电力电子、电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望深入了解C2000 DSP应用细节的研发工程师。 使用场景及目标:①掌握利用MATLAB/Simulink进行电力电子设备仿真的技巧;②学会正确配置C2000 DSP的各项外设资源;③能够独立完成从理论设计到实际产品落地全过程中的各个环节,包括但不限于数字滤波器设计、PWM信号生成、ADC采样同步等。 其他说明:文中提供了大量实用的代码片段和技术提示,帮助读者更好地理解和实践相关知识点。同时,也提到了一些常见错误案例,有助于开发者规避潜在风险。
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