HDU 2602 -Bone Collector

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题目解析

题意

输入数据的组数T,每组数据包含3行,第1行输入骨头的数量N和背包的体积V,第二行输入N个整数代表每个骨头的价值,第三行输入N个整数代表每个骨头的体积。求体积为V的背包所能装物品的最大价值。

思路

1、
01背包问题的特点:每种物品只有一个,可以选择放或者不放。用子问题定义状态,dp[n][v]表示前n件物品放入一个容量为v的背包可以获得的最大价值。状态转移方程dp[n][v]=max(dp[n-1][v],dp[n-1][v-vn]+jzn);(vn第n个物品的体积,jzn第n个物品的价值)。
2、
用子问题定义状态,dp[v]表示容量为v的背包可以获得的最大价值。状态转移方程dp[v]=max(dp[v],dp[v-vn]+jzn);

代码

1、

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define M 1004
struct node{
    int jz,tj;  
}a[M];
int dp[M][M];
int main(){
    //freopen("data.txt","r",stdin);
    int T,N,V,i,j;
    while(~scanf("%d",&T)){
        while(T--){
            scanf("%d%d",&N,&V);
            for(i=1;i<=N;i++)
                scanf("%d",&a[i].jz);
            for(i=1;i<=N;i++)
                scanf("%d",&a[i].tj);
            memset(dp,0,sizeof(dp));
            for(i=1;i<=N;i++)
                for(j=V;j>=0;j--){
                    if(j<a[i].tj){
                        dp[i][j]=dp[i-1][j];
                        continue;
                    }       
                    else
                        dp[i][j]=max(dp[i-1][j],dp[i-1][j-a[i].tj]+a[i].jz);
                }
            printf("%d\n",dp[N][V]);
        }
    }
    return 0;
}

2、

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define M 1004
struct node{
    int jz,tj;  
}a[M];
int dp[M];
int main(){
    //freopen("data.txt","r",stdin);
    int T,N,V,i,j;
    while(~scanf("%d",&T)){
        while(T--){
            scanf("%d%d",&N,&V);
            for(i=0;i<N;i++)
                scanf("%d",&a[i].jz);
            for(i=0;i<N;i++)
                scanf("%d",&a[i].tj);
            memset(dp,0,sizeof(dp));
            for(i=0;i<N;i++)
                for(j=V;j>=a[i].tj;j--)
                    dp[j]=max(dp[j],dp[j-a[i].tj]+a[i].jz);
            printf("%d\n",dp[V]);
        }
    }
    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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