第五次c++作业

本文介绍了一个简单的C++程序,该程序能够从键盘输入10个整数,并将其分为奇数和偶数两个数组,最后输出这两个数组的内容。程序通过使用循环和条件判断实现了这一功能。

一、问题及代码

文件名称:5.cpp
作者:张文谦
对任务及求解方法的描述:从键盘中输入10个数放在数组A中,将该数组中奇数放到数组B,偶数放到数组C中后分别输出。
#include<iostream.h>
int main()
{
    const int N=10;
	int a[N],b[N],c[N],i,k=0,j=0;
	for(i=0;i<N;i++)
	{
		cout<<"a["<<i<<"]=";
		cin>>a[i];
	}
	for(i=0;i<N;i++)
	{
		if(a[i]%2==0)
		{
		    b[k]=a[i];
		    k++;
		}
        else
		{
			c[j]=a[i];
			j++;
		}
	}
	for(i=0;i<k;i++)
		cout<<"偶数为"<<b[i]<<endl;
	for(i=0;i<j;i++)
		cout<<"奇数为"<<c[i]<<endl;
	return 0;
}
二、运行结果


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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