一路飞奔

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题目解析

思路

广度优先探索
每个坐标有3个选择(+1、-1、×2),将它们存入队列

分析

WA的原因
数组开小了

代码

一、

#include<stdio.h>
#include<queue>
#include<string.h>
using namespace std;
#define MAX 100005
int d[MAX];//开小了之后会wa 
void bfs(){
    int k=1;
    queue<int>que;
    que.push(k);
    while(que.size()){
        k=que.front();
        que.pop();
        if(k+1<MAX&&k+1>1&&d[k+1]==0)
        {
            que.push(k+1);
            d[k+1]=d[k]+1;//连接的上一个数的耗时+1 
        }
        if(k-1<MAX&&k-1>1&&d[k-1]==0){
            que.push(k-1);
            d[k-1]=d[k]+1;
        }
        if(k*2<MAX&&k*2>1&&d[k*2]==0){
            que.push(k*2);
            d[k*2]=d[k]+1;
        }
    }
}
int main(){
    int T,x;
    scanf("%d",&T);
    memset(d,0,sizeof(d));
    bfs();//避免超时求出所有的结果,取出所需要的 
    while(T--){
        scanf("%d",&x);
        printf("%d\n",d[x]);
    }
    return 0;
}

二、

#include<stdio.h>
#include<queue>
#include<string.h>
#define MAX 20
using namespace std;
int n;
struct Node{
    int x,d;
}temp;
bool a[MAX+5];
queue<Node>q;
int bfs(int k){
    memset(a,false,sizeof(a));
    while(!q.empty())
        q.pop();
    temp.x=k;
    temp.d=0;
    q.push(temp);
    while(!q.empty()){
        temp=q.front();
        q.pop();
        int x=temp.x;
        int d=temp.d;
        if(a[x])continue;
        if(x==n)
            return d;
        a[x]=true;
        if(x<n&&!a[2*n])
        {
            temp.x=x*2;
            temp.d=d+1;
            q.push(temp);
        }
        if(x>1&&!a[x-1])
        {
            temp.x=x-1;
            temp.d=d+1;
            q.push(temp);
        }
        if(x+1<=n&&!a[x+1])
        {
            temp.x=x+1;
            temp.d=d+1;
            q.push(temp);
        }   
    }
    return 0;
}
int main(){
    int T;
    while(~scanf("%d",&T)){
        while(T--){
            scanf("%d",&n);
            printf("%d\n",bfs(1));
        }
    }
    return 0;
}
内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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