翻转单词顺序列

题目描述

牛客最近来了一个新员工Fish,每天早晨总是会拿着一本英文杂志,写些句子在本子上。同事Cat对Fish写的内容颇感兴趣,有一天他向Fish借来翻看,但却读不懂它的意思。例如,“student. a am I”。后来才意识到,这家伙原来把句子单词的顺序翻转了,正确的句子应该是“I am a student.”。Cat对一一的翻转这些单词顺序可不在行,你能帮助他么?
最开始的解法:从后向前遍历数组,遇到空格则取得空格之后,下一个空格之前的字符串放入答案。由于第一个单词前没有空格,循环结束需要再放一次。
但是这段代码的时间复杂度是O(n2),还申请了新空间。
代码:
    string GetString(string str,int start,int end)
    {
        string s = "";
        for(int i = start; i < end;i++)
        {
            if(str[i] == ' ')
                break;
            s += str[i];
        }
        return s;
    }
    string ReverseSentence(string str) {
        int len = str.length();
        string res = "";
        for(int i = len-1;i >= 0;i--)
        {
            if(str[i] == ' ')
            {
                res += GetString(str,i+1,len);
                res += " ";
            }
        }
        res += GetString(str,0,len);
        return res;
    }

这个代码和我的是一个意思但是比我的操作简单一下:

    string ReverseSentence(string str) {
        string res = "", tmp = "";
        for(unsigned int i = 0; i < str.size(); ++i){
            if(str[i] == ' ') res = " " + tmp + res, tmp = "";
            else tmp += str[i];
        }
        if(tmp.size()) res = tmp + res;
        return res;
    }

 

正确解法:注意这道题的题名,翻转字符串!和今天做的另一道 左旋转字符串是一个道理。

代码:

    void Reverse(string &str,int i,int j)
    {
        char tmp;
        while(i<j)
        {
            tmp = str[i];
            str[i++] = str[j];
            str[j--] = tmp;
        }
    }
    string ReverseSentence(string str) {
        int len = str.length();
        int tmp = 0;
        for(int i = 0; i < len;i++)
        {
            if(str[i] == ' ')
            {
                Reverse(str,tmp,i-1);
                tmp = i+1;
            }
        }
        Reverse(str,tmp,len-1);
        Reverse(str,0,len-1);
        return str;
    }

 

 

转载于:https://www.cnblogs.com/Lune-Qiu/p/9180205.html

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、扩展卡尔曼滤波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、降低成本并增强环境适应性。; 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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