poj2003 Hire and Fire雇佣与解雇

本文详细解读了一段看似复杂的代码,通过STL的学习,理解了代码逻辑和实现细节。包括人员管理类的结构、哈希表的应用、树形结构的遍历以及员工增删改查操作。

   这道题看起来很复杂的,连看代码也需要理解挺久的,不过只要把STL学好,应该没多大问题。

  代码:

#include <iostream>
#include <string>
#include <list>
#include <map>
using namespace std;
struct Tman{
 string name;
 Tman *f;
 list<Tman *> s;
};
map<string, Tman*> hash;
Tman *root;

void output(int dep,Tman *now){
 if(now==NULL)
  return ;
 for(int i=1;i<=dep;++i)
  cout<<'+' ;
 cout<<now->name<<endl;
 for(list<Tman *>::iterator j=now->s.begin(); j!=now->s.end(); ++j)
  output(dep+1,*j);
}

void hires(string n1,string n2){
 Tman *f = hash[n1];
 Tman *s = new Tman();
 s->name = n2;
 s->f = f;
 f->s.push_back(s);
 hash[n2] = s;
}

void fire(string n1){
 Tman *s = hash[n1];
 Tman *f = s->f;
 hash.erase(n1);
 while(s->s.size() != 0){
  s->name = s->s.front()->name;
  hash[s->name] = s;
  s = s->s.front();
 }
 s->f->s.remove(s);
 delete s;
 
}

int main(){
 string s1,s2;
 int i;
 cin>>s1;
 root = new Tman();
 hash[s1] = root;
 root->name = s1;
 
 while(cin>>s1){
  if(s1=="print"){
   output(0,root);
   for(i=0;i<60;i++)
    cout<<'-';
   cout<<endl;
   
  }else if(s1=="fire"){
   cin>>s2;
   fire(s2);
  }else{
   cin>>s2;
   cin>>s2;
   hires(s1,s2);
  }
 }
 
 return 0;
}


 

 

光伏储能虚拟同步发电机VSG并网仿真模型(Similink仿真实现)内容概要:本文档介绍了光伏储能虚拟同步发电机(VSG)并网仿真模型的Simulink实现方法,重点在于通过建立光伏储能系统虚拟同步发电机相结合的仿真模型,模拟其在并网过程中的动态响应控制特性。该模型借鉴了同步发电机的惯性和阻尼特性,提升了新能源并网系统的频率和电压支撑能力,增强了系统的稳定性可控性。文档还提及相关电力系统仿真技术的应用,包括逆变器控制、储能配置、并网稳定性分析等,并提供了完整的Simulink仿真文件及技术支持资源链接,便于科研人员复现二次开发。; 适合人群:电气工程、自动化、能源系统等相关专业的研究生、科研人员及从事新能源并网技术开发的工程师。; 使用场景及目标:①用于研究光伏储能系统在弱电网条件下的并网稳定性问题;②掌握虚拟同步发电机(VSG)控制策略的设计仿真方法;③支持高水平论文(如EI/SCI)的模型复现创新研究;④为微电网、智能电网中的分布式能源接入提供技术参考。; 阅读建议:建议结合提供的Simulink模型文件文档说明逐步操作,重点关注VSG控制模块的参数设置动态响应分析,同时可延伸学习文中提及的MPPT、储能管理、谐波分析等相关技术,以提升综合仿真能力。
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