连续子数组的最大和

连续子数组的最大和

题目描述

HZ偶尔会拿些专业问题来忽悠那些非计算机专业的同学。今天测试组开完会后,他又发话了:在古老的一维模式识别中,常常需要计算连续子向量的最大和,当向量全为正数的时候,问题很好解决。但是,如果向量中包含负数,是否应该包含某个负数,并期望旁边的正数会弥补它呢?例如:{6,-3,-2,7,-15,1,2,2},连续子向量的最大和为8(从第0个开始,到第3个为止)。给一个数组,返回它的最大连续子序列的和,你会不会被他忽悠住?(子向量的长度至少是1)
 
 
 
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思路: 
  方法一:遍历一次序列,依次累加元素值得到和,并与最大值进行比较,若大于最大值,则更新最大值,否则不更新;当和小于0时,将当前值设为初始值,接着进行累加;
    方法二:用动态规划。max[i]表示以array[i]结尾的子序列的最大值,则递推式为max[i]=max(max[i-1]+array[i],array[i])。
 
 
代码:
class Solution {
public:
    int FindGreatestSumOfSubArray(vector<int> array) {
        //方法1 遍历一遍序列,在其中求得最大值
        int sumValue=0x80000000;  //int整数最小值
        int len=array.size();
        int maxValue=0x80000000;
        if(len<=0) return 0;
        for(int i=0;i<len;i++){
            if(sumValue<0){
                sumValue=array[i];
            }else{
                sumValue+=array[i];
            }
            if(sumValue>maxValue){
                maxValue=sumValue;
            }
        }
        return maxValue;
    }
};

 

class Solution {
public:
    int FindGreatestSumOfSubArray(vector<int> array) {
        //方法2  动态规划
        //max[i]表示以array[i]结尾的子序列的最大值
        //那么max[i]=max(max[i-1]+array[i],array[i])
        int maxa[1000000];
        int result=array[0];
        maxa[0]=array[0];
        for(int i=1;i<array.size();i++){
            maxa[i]=max(maxa[i-1]+array[i],array[i]);
            if(maxa[i]>result){
                result=maxa[i];
            }
        }
        return result;
    }
    int max(int i,int j){
        if(i>j) return i;
        else return j;
    }
};

 

posted on 2018-10-18 21:39 Magic_chao 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏

内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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