万能冒泡排序

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  1. //  
  2. //  main.m  
  3. //  C_Lession_10  
  4. //  
  5. //  Created by Ben_22 on 14-5-20.  
  6. //  Copyright (c) 2014年 Ben_22. All rights reserved.  
  7. //  
  8.   
  9. #import <Foundation/Foundation.h>  
  10.   
  11.   
  12. void godSort(voidvoid *pArr, size_t n, size_t size ){  
  13.     voidvoid *temp = malloc(size);  
  14.       
  15.     for (int i = 0 ; i<n-1; i++) {  
  16.         for (int j = 0; j<n-i-1; j++) {  
  17.             if (memcmp(pArr+size*j, pArr+size*(j+1),size)<0) {  
  18.                 memcpy(temp, pArr+size*j, size);  
  19.                 memcpy(pArr+size*j, pArr+size*(j+1), size);  
  20.                 memcpy(pArr+size*(j+1), temp, size);  
  21.             }  
  22.         }  
  23.     }  
  24.     free(temp);  
  25. }  
  26. int main(int argc, const charchar * argv[])  
  27. {  
  28.       
  29.     int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8};  
  30.     int arr1[10] = {1,2};  
  31.     int result = memcmp(arr, arr18);  
  32.     printf( "%d\n",result);  
  33.   
  34.     godSort(arr, 104 );  
  35.     for (int i =0 ; i<10; i++) {  
  36.         printf("%d ", *(arr+i));  
  37.     }  
  38.     return 0;  
  39. }  

内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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