c++实验5-数组分离

本文介绍了一个简单的C++程序,用于从用户输入的10个整数中分离奇数和偶数,并将它们分别存储在两个不同的数组中。最后,程序会输出这两个数组的内容。

一。问题及代码

<pre class="cpp" name="code">/* 
* 文件名称: 1.cpp
* 作    者: 董璐 
* 完成日期:     2016 年     5月   10日 
* 版 本 号:v1.0 
* 对任务及求解方法的描述部分:数组分离 
* 输入描述: 从键盘中输入10个数放在数组a[i]中,
* 问题描述:输入十个数在a[i]中,将该数组中奇数放到数组b[j],偶数放到数组c[k]中后分别输出。 
* 程序输出: 
* 问题分析: 
* 算法设计: 
*/  

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a[10],b[10],c[10],i,j=0,k=0;
	for(i=0;i<10;i++)
	{
		cin>>a[i];
		if(a[i]%2==0)
		{
			b[j++]=a[i];
			
			
		}
		else
		{
			c[k++]=a[i];
			
			
		}
	}	
	cout<<"偶数为:";
	for(i=0;i<j;i++)
		cout<<b[i]<<" ";
	cout<<endl;
	cout<<"奇数为:";
	for(i=0;i<k;i++)
		cout<<c[i]<<" ";
	cout<<endl;
	return 0;
}



二。运行结果

 

三。心得体会

  数组的运用很难,需要上课认真听见,课后多练习。

四。知识点总结

1. 数组括号中为常量。

2.一维数组的初始化,可以给数组赋值。


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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