斐波那契数列

package bianchengjichu;
import java.util.Scanner;
public class FeiBoNaQIDemo {
    public static void main(String[] args) {
        /*写在主函数中
        可以打印出数列个数为n的斐波那契数列
        int a,b,c;
        a=1;
        b=1;
        c=2;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        System.out.print(a+"     ");
        for(int i=1;i<n;i++) {
            c=a+b;
            a=b;
            b=c;
            System.out.print(a+"     ");
        }*/
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        System.out.println(FeiBoNaQIDemo.weiZhi(n));
    }
//    单独创建方法
    public static int weiZhi(int n) {
        int a[]= {1,1};
        if(n<2) {
            return a[n];
        }
        int f0=1;
        int f1=1;
        int f2=0;//必须赋值,因为for里面的值不能没有在这里的范围大,会报错
        //从第三项开始,比如说输入,8,那么2-7总共6次,对应6个数。
        for(int i=2;i<n;i++) {
            f2=f1+f0;
            f0=f1;
            f1=f2;
        }
        return f2;
    }
    
    
    
    
    
    
    
    
}

 

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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