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0x00 小算法

分解质因数

int fl =0;
for(int j  = 2; j <= 50;j++){
	f[0] = j;
	cout<<f[0]<<"=";
	for(int i = 2; i <= f[0]; i ++){
		while(f[0] % i == 0){//能除就一直除
			fl++;	//控制乘号输出
			if(fl == 1)	cout<<i;
			else 	cout<<"*"<<i;
			f[0] /= i;//除掉
		}
	}
	cout<<endl;fl =0;
} 

在这里插入图片描述


0x10 一些神奇的函数

快读

#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;

inline int read(){
	int x=0,f=1; 
	char c=getchar();
	while(!isdigit(c)){
		if(c=='-') f=-1; c=getchar();}
	while(isdigit(c)){
		x=(x<<3)+(x<<1)+c-'0'; c=getchar();}
	return x*f;
}

int main(){
	int n=read();
	printf("%d",n);
	return 0;
}

构造函数设定默认值

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct Point{
int elem;
int v;
char ss[10];
Point(){}//初始化为0
// Point(){elem=5;v=7;}//一般情况下是固定的,或者一般初始化为0,用上述表达即可
Point(int p,int q){elem = p; v = q;};//主函数传进来的
// Point(int p,int q):elem(p),v(q){}//另一种写法,更常用
};
int main(){
	Point a;
	cout<<a.elem<<" "<<a.v<<endl;
	Point b(3,6);
	cout<<b.elem<<" "<<b.v<<endl;
}

结构体运算符重载

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct Point{
int elem;
int v;
char ss[10];
Point(){}
Point(int p,int q):elem(p),v(q){}
friend Point operator + (const Point &x, const Point &y){
	Point z;
	z.elem = x.elem + y.elem;
	z.v = x.v + y.v;
	return z;
    }
};
int main(){
Point a(1,2),b(10,40);
printf("%d %d\n",(a+b).elem, (a+b).v);
       return 0;
}

0x20 数据结构

priority_queue小根堆实现方法

请看博客

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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