洛谷1305 二叉树的先序遍历

本文介绍了一种解决洛谷1305问题的方法,通过构建二叉树并进行先序遍历来求解。使用C++实现,包括节点结构定义、遍历函数和主函数流程,从输入数据到确定根节点,再到遍历输出,展示了完整的二叉树操作过程。

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洛谷1305
求二叉树的先序遍历。

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
struct node{
	int fa, l,r;
}tree[30];
string c;
void vis(int rt){
	cout<<char(rt+96);
	if(tree[rt].l!=0)vis(tree[rt].l);
	if(tree[rt].r!=0)vis(tree[rt].r);
}
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
    	cin>>c;
      if(c[1]!='*'){
      	tree[c[0]-96].l=c[1]-96;
      	tree[c[1]-96].fa=c[0]-96;
	  }
	  if(c[2]!='*'){
      	tree[c[0]-96].r=c[2]-96;
      	tree[c[2]-96].fa=c[0]-96;
	  }
	}
	int root;
	for(int i=1;i<=26;i++){
		if(tree[i].fa==0){
			root=i;
			break;
		}
	}
	vis(root);
	return 0;
}
内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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