区间dp

上一篇文章 求得每一块小方块的最优解,下面介绍的是一个区间dp问题,顾名思义,区间dp,即求出每一个区间的最优解;

区间dp可总结为下面两步:

1、确定区间长度

2,对于每一个区间求得最优解;

描述

有一个长度为n的整数序列,A和B轮流取数,A先取,每次可以从左端或者右端取一个数,所有数都被取完时游戏结束,然后统计每个人取走的所有数字之和作为得分,两人的策略都是使自己的得分尽可能高,并且都足够聪明,求A的得分减去B的得分的结果。

 
输入
输入包括多组数据,每组数据第一行为正整数n(1<=n<=1000),第二行为给定的整数序列Ai(-1000<=Ai<=1000)。
输出
对于每组数据,输出A和B都采取最优策略的情况下,A的得分减去B的得分的结果。
样例输入
3
1 2 3
4
2 4 5 3
样例输出
2
0
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>
using namespace std;
const int N = 1200;
int a[N],dp[N][N],n;
int b[N];
int main()
{
    while(~scanf("%d",&n)&&n)
    {
        b[0]=0;
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            scanf("%d",&a[i]);
            b[i]=b[i-1]+a[i];
        }
        for(int l=1;l<=n;l++)
        {
            for(int i=1,j=l;j<=n;i++,j++)
            {
                dp[i][j] = max(a[i]+(b[j] - b[i] - dp[i+1][j]),a[j]+(b[j-1]-b[i-1] - dp[i][j-1])) ;
            }
        }
        printf("%d\n",dp[1][n]-(b[n]-dp[1][n]));
    }
    return 0;
}

  

转载于:https://www.cnblogs.com/NYNU-ACM/p/4237416.html

带开环升压转换器和逆变器的太阳能光伏系统 太阳能光伏系统驱动开环升压转换器和SPWM逆变器提供波形稳定、设计简单的交流电的模型 Simulink模型展示了一个完整的基于太阳能光伏的直流到交流电力转换系统,该系统由简单、透明、易于理解的模块构建而成。该系统从配置为提供真实直流输出电压的光伏阵列开始,然后由开环DC-DC升压转换器进行处理。升压转换器将光伏电压提高到适合为单相全桥逆变器供电的稳定直流链路电平。 逆变器使用正弦PWM(SPWM)开关来产生干净的交流输出波形,使该模型成为研究直流-交流转换基本操作的理想选择。该设计避免了闭环和MPPT的复杂性,使用户能够专注于光伏接口、升压转换和逆变器开关的核心概念。 此模型包含的主要功能: •太阳能光伏阵列在标准条件下产生~200V电压 •具有固定占空比操作的开环升压转换器 •直流链路电容器,用于平滑和稳定转换器输出 •单相全桥SPWM逆变器 •交流负载,用于观察实际输出行为 •显示光伏电压、升压输出、直流链路电压、逆变器交流波形和负载电流的组织良好的范围 •完全可编辑的结构,适合分析、实验和扩展 该模型旨在为太阳能直流-交流转换提供一个干净高效的仿真框架。布局简单明了,允许用户快速了解信号流,检查各个阶段,并根据需要修改参数。 系统架构有意保持模块化,因此可以轻松扩展,例如通过添加MPPT、动态负载行为、闭环升压控制或并网逆变器概念。该模型为进一步开发或整合到更大的可再生能源模拟中奠定了坚实的基础。
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