HDU 1754 I Hate It

本文介绍了一个使用线段树解决单点更新问题的基础算法实例,通过实例演示了如何实现线段树的构建、更新和查询操作。

题目链接:HDU 1754 I Hate It

线段树 单点更新 基础题目

刚开始学,感觉挺难。

用cin会超时。

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <cstring>

using namespace std;

const int MAX_N = 200000 + 100;
const int MAX_M = 4 * MAX_N;
int n,m,res;
int a[MAX_N];

struct Node
{
    int left,right,_max;
};
Node node[MAX_M];

void build(int l,int r,int i)
{
    node[i].left = l;
    node[i].right = r;
    if(node[i].left == node[i].right)
    {
        node[i]._max = a[l];
        return;
    }
    int mid = (l + r) >> 1;
    build(l,mid,i << 1);
    build(mid + 1,r,i << 1 | 1);
    node[i]._max = max(node[i << 1]._max,node[i << 1 | 1]._max);
}
void update(int A,int B,int i)
{
    if(node[i].left == A && node[i].right == A)
    {
        node[i]._max = B;
        return;
    }
    int mid = (node[i].left + node[i].right) >> 1;
    if(A <= mid)
        update(A,B,i << 1);
    else
        update(A,B,i << 1 | 1);
    node[i]._max = max(node[i << 1]._max,node[i << 1 | 1]._max);
}
void query(int l,int r,int i)
{
    if(node[i].left == l && node[i].right == r)
    {
        res = max(res,node[i]._max);
        return;
    }
    int mid = (node[i].left + node[i].right) >> 1;
    if(mid < l)
        query(l,r,i << 1 | 1);
    else if(mid >= r)
        query(l,r,i << 1);
    else
    {
        query(mid + 1,r,i << 1 | 1);
        query(l,mid,i << 1);
    }
}
int main()
{
    //while(cin >> n >> m)
    while(scanf("%d%d",&n,&m) != EOF)
    {
        memset(a,0,sizeof(a));
        for(int i = 1;i <= n;i++)
            //cin >> a[i];
            scanf("%d",&a[i]);
        build(1,n,1);
        char c;
        int A,B;
        for(int i = 0;i < m;i++)
        {
           // cin >> c >> A >> B;
           scanf("%s%d%d",&c,&A,&B);
            if(c == 'Q')
            {
                res = 0;
                query(A,B,1);
                //cout << res << endl;
                printf("%d\n",res);
            }
            else if(c == 'U')
                update(A,B,1);
        }
    }
    return 0;
}


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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