PAT乙级1004. 成绩排名

读入n名学生的姓名、学号、成绩,分别输出成绩最高和成绩最低学生的姓名和学号。

输入格式:每个测试输入包含1个测试用例,格式为

  第1行:正整数n
  第2行:第1个学生的姓名 学号 成绩
  第3行:第2个学生的姓名 学号 成绩
  ... ... ...
  第n+1行:第n个学生的姓名 学号 成绩
其中姓名和学号均为不超过10个字符的字符串,成绩为0到100之间的一个整数,这里保证在一组测试用例中没有两个学生的成绩是相同的。

输出格式:对每个测试用例输出2行,第1行是成绩最高学生的姓名和学号,第2行是成绩最低学生的姓名和学号,字符串间有1空格。

输入样例:
3
Joe Math990112 89
Mike CS991301 100
Mary EE990830 95
输出样例:
Mike CS991301

Joe Math990112

以下是定义数组的程序:

#include<stdio.h>
#define MAXSIZE 1024
int main()
{
	int N,i,max,min;
	char name[MAXSIZE][11];
	char id[MAXSIZE][11];
	int score[MAXSIZE];
	scanf("%d",&N);
	for(i = 0 ; i < N ; i++)
		scanf("%s %s %d",&name[i],&id[i],&score[i]);
		//数组名才可以当做地址不需要'&',使用数组元素array[i]时需要'&' 
    max = -1;
    min = 101;
    //最大值与最小值的初始值可以设置为两个极端的数,也可以把数组的第一个数据设置为它们的初始值 
    for(i = 0 ; i < N ; i++)
    {
    	if(score[i] > max)
    		max = score[i];
    	if(score[i] < min)
    		min = score[i];
	}
	for(i = 0 ; i < N ; i++)
	{
		if(score[i] == max)
		{
			printf("%s %s\n",name[i],id[i]);
			break;
		}
	}
	for(i = 0 ; i < N ; i++)
	{
		if(score[i] == min)
		{
			printf("%s %s\n",name[i],id[i]);
			break;
		}
	}
}

以下是定义结构体,该方法较于定义数组没有空间浪费:

#include<stdio.h>
int main()
{
    
	struct Student
	{
    	char name[15];
    	char id[15];
    	int score;
    }temp,max,min;
    //创建三个结构体 
    int n;
    max.score = -1;
    min.score = 101;
    scanf("%d",&n);
    while(n--){
        scanf("%s %s %d",temp.name,temp.id,&temp.score);
        //这里直接使用数组名,不需要'&' 
        if(temp.score>max.score)    
			max = temp;
			//注意结构体的赋值 
        if(temp.score<min.score)    
			min = temp;
    }
    printf("%s %s\n",max.name,max.id);
    printf("%s %s\n",min.name,min.id);
    return 0;
} 


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,重点探讨在不依赖物理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计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波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估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动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。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值