hdu4148

本文介绍了一个用于生成特定数字序列的C语言程序,该序列遵循一种递归模式,即每一步都基于上一步的数字组成来生成新的数字串。文章通过实例详细解释了序列的生成规则,并提供了一份完整的代码实现。
/*

分析:

    表示下面的规律不是自己发现的- -I。

  摘:
    解题思路:看过题就知道是要找规律的,而从下列式子中不轻易发明,


                       S(1)=1,           //在s(n)从左往右看
                       S(2)=11,          s(1)中有1个1;
                       S(3)=21,          s(2)中有2个1;
                       S(4)=1211,       s(3)中有1个2和1个1;
                       S(5)=111221,   s(4)中有1个1、1个2和2个1;
                       S(6)=312211,   s(5)中有3个1、2个2和1个1;
                       ……


                                                   2012-05-04
*/






#include"stdio.h"
#include"string.h"
int main()
{
	char str[31][5000];
	int len[31];
	int num[30],k_temp;
	int i,l;
	int count,k;
	int n;


	memset(str,0,sizeof(str));
	str[1][0]=1;
	len[1]=1;
	for(i=2;i<=30;i++)
	{
		count=1;
		k=0;
		for(l=1;str[i-1][l-1];l++)
		{
			if(str[i-1][l]!=str[i-1][l-1])
			{
				k_temp=0;
				while(count)
				{
					num[k_temp]=count%10;
					count/=10;
					k_temp++;
				}


				k_temp--;
				while(k_temp>=0)
				{
					str[i][k]=num[k_temp];
					k++;
					k_temp--;
				}
				str[i][k]=str[i-1][l-1];
				k++;


				count=1;
				continue;
			}
			count++;
		}
		len[i]=k;
	}


	while(scanf("%d",&n),n)
	{
		printf("%d\n",len[n]);
	}
	return 0;
}


源码来自:https://pan.quark.cn/s/7a757c0c80ca 《在Neovim中运用Lua的详尽教程》在当代文本编辑器领域,Neovim凭借其卓越的性能、可扩展性以及高度可定制的特点,赢得了程序开发者的广泛青睐。 其中,Lua语言的融入更是为Neovim注入了强大的活力。 本指南将深入剖析如何在Neovim中高效地运用Lua进行配置和插件开发,助你充分发挥这一先进功能的潜力。 一、Lua为何成为Neovim的优选方案经典的Vim脚本语言(Vimscript)虽然功能完备,但其语法结构与现代化编程语言相比显得较为复杂。 与此形成对比的是,Lua是一种精简、轻量且性能卓越的脚本语言,具备易于掌握、易于集成的特点。 因此,Neovim选择Lua作为其核心扩展语言,使得配置和插件开发过程变得更加直观和便捷。 二、安装与设置在Neovim中启用Lua支持通常十分简便,因为Lua是Neovim的固有组件。 然而,为了获得最佳体验,我们建议升级至Neovim的最新版本。 可以通过`vim-plug`或`dein.vim`等包管理工具来安装和管理Lua插件。 三、Lua基础在着手编写Neovim的Lua配置之前,需要对Lua语言的基础语法有所掌握。 Lua支持变量、函数、控制流、表(类似于数组和键值对映射)等核心概念。 它的语法设计简洁明了,便于理解和应用。 例如,定义一个变量并赋值:```lualocal myVariable = "Hello, Neovim!"```四、Lua在Neovim中的实际应用1. 配置文件:Neovim的初始化文件`.vimrc`能够完全采用Lua语言编写,只需在文件首部声明`set runtimepath^=~/.config/nvim ini...
基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不使用机械式位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估算与控制。文中结合STM32 F4高性能微控制器平台,采用如滑模观测器(SMO)、扩展卡尔曼滤波(EKF)或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的实时估算,进而完成磁场定向控制(FOC)。研究涵盖了控制算法设计、系统建模、仿真验证(可能使用Simulink)以及在嵌入式平台上的代码实现与实验测试,旨在提高电机驱动系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电机控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师;熟悉C语言和MATLAB/Simulink工具者更佳。; 使用场景及目标:①为永磁同步电机驱动系统在高端制造、新能源汽车、家用电器等领域提供无位置传感器解决方案的设计参考;②指导开发者在STM32平台上实现高性能FOC控制算法,掌握位置观测器的设计与调试方法;③推动电机控制技术向低成本、高可靠方向发展。; 其他说明:该研究强调理论与实践结合,不仅包含算法仿真,还涉及实际硬件平台的部署与测试,建议读者在学习过程中配合使用STM32开发板和PMSM电机进行实操验证,以深入理解控制策略的动态响应与鲁棒性问题。
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