快速排序

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
//int a1[9]={56,18,6,3,30,66,8,26,88};
void sortt(int a[],int l,int r)
{
    //如果l小于r,需要排序的部分只有一个元素,方法返回
    if(l>r)
    {
        return;
    }
    //设置最左边的元素为基准点:pivot
    int p=a[l];
    //把要排序的序列中比p大的放左右边,比p小的放左边,p的下标值为i
    int i=l,j=r;
    while(i<j)
    {
        //j左移,找到一个比p小的元素
        while(a[j]>=p&&i<j)//注意这里i<j是为了不让j--
        {
            j--;
        }
        //i右移,找到一个比p大的元素
        while(a[i]<=p&&i<j)
        {
            i++;
        }
        if(i<j)
        {
            int t=a[i];
            a[i]=a[j];
            a[j]=t;

        }
    }
    a[l]=a[i];
    a[i]=p;
    //对序列中,i左边的元素实施快速排序
    sortt(a,l,i-1);
    //对序列中,i右边的元素实施元素快速排序
    sortt(a,i+1,r);
}
int main()
{
    int a[9]={56,18,6,3,30,66,8,26,88};
    sortt(a,0,8);
    for(int i=0;i<9;i++)
        cout<<a[i]<<endl;

    return 0;
}

算法逻辑

内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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