算法路-HDU-ACM---1002

本文介绍了一个使用 C 语言实现的字符串加法程序,该程序能够处理任意长度的字符串相加,并通过案例演示了如何逐位进行进位计算。文章详细展示了如何读取输入、比较字符串长度以及进行字符串加法运算的全过程。
#include<stdio.h>
#include<string.h> 


int main()
{
    int t;
    char a[1000],b[1000],c[1000];
    int al,bl;
    
    scanf("%d",&t);
    for(int i=1;i<=t;i++)
    {
        c[0]='0';
        printf("Case %d:\n",i);
        scanf("%s %s",a,b);
        al=strlen(a); 
        bl=strlen(b);        
        printf("%s + %s = ",a,b);
        
        int l = (al>bl?al:bl);
        c[l+1]='\0';
        
        int zeng=0,temp;
        for(int j=l;j>0;j--)
        {
            if(al!=0 && bl!=0)
            {
                temp = a[al-1] + b[bl-1] + zeng - '0' -'0';
                c[j] = temp%10 + '0';
                zeng = temp/10;
                
                al--;
                bl--;
            }
            else if(al!=0 && bl==0)
            {
                temp = a[al-1] + zeng - '0';
                c[j] = temp%10 + '0';
                zeng = temp/10;
            
                al--;
            }
            else if(al==0 && bl!=0)
            {
                temp = b[bl-1] + zeng - '0';
                c[j] = temp%10 + '0';
                zeng = temp/10;
                
                bl--;
            }
        }
        if(zeng!=0)
        {
            c[0]=zeng + '0';
//            printf("Case %d:\n%s + %s = %s\n\n",i+1,a,b,c);
            printf("%s\n",c);
        }
        else {
            char *p = c+1;
//            printf("Case %d:\n%s + %s = %s\n\n",i+1,a,b,p);
            printf("%s\n",p);
        }
        if(i!=t) printf("\n");
    }
    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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