STL入门2

1:给出n个字符串,输出每个字符串是第几个出现的字符串?多组数据

2:对每组数据,第一行输入n表示接下来有n个字符串 1 <= n <= 100000接下来的n行,每行输入一个非空的且长度最多为10的仅由大写字母组成的字符串

3:输出共n行,对每一行的字符串,输出其是第几个出现的字符串。

解题思路:直接map//mp.clear();

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<string>
#include<map>
using namespace std;
int main ()
{
    int n;
    map <string ,int>m;
    char ss[1005];
    while(~scanf("%d",&n))
    {
        m.clear();
        int flag=1;
        while(n--)
        {
            scanf("%s",ss);
            if(!m.count(ss))
                m[ss]=flag++;
            printf("%d\n",m[ss]);
        }  
    }
    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。
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