hdu1085Holding Bin-Laden Captive!

#include<stdio.h>
#include<iostream>
using namespace std;
int c1[10000];
int c2[10000];
int num[4];
int main()
{
    while(scanf("%d%d%d", &num[1], &num[2], &num[3])&&(num[1]||num[2]||num[3]))
    {
        int _max = num[1]*1 + num[2]*2 + num[3]*5;
        for(int i = 0; i <= _max; i++)进行初始化;用来最后判断最小的值;
        {
            c1[i] = 0;
            c2[i] = 0;
        }
        for(int i = 0; i <= num[1]; i++)//先对第一个式子初始化;
            c1[i] = 1;
        for(int i = 0; i <= num[1]; i++)//i是第一个式子每项的指数,不是系数。
            for(int j = 0; j <= num[2]*2; j += 2)//不用限定,即不是用j+i<num[];
                c2[j+i] = c2[j+i] + c1[i];
        for(int i = 0; i <= num[1]*1+num[2]*2; i++)//主要的地方 为了扩大指数的也即是钱的范围,为什么上面不用限定
        {
            c1[i] = c2[i];
            c2[i] = 0;
        }
        for(int i = 0; i <= num[1]*1+num[2]*2; i++)//第一个式子与第二个式子得到的式子再与第三个相乘
            for(int j = 0; j <= num[3]*5; j += 5)
                c2[j+i] = c2[j+i] +c1[i];
        for(int i = 0; i <= num[1]*1+num[2]*2+num[3]*5; i++)//扩大。
        {
            c1[i] = c2[i];
            c2[i] = 0;
        }
        int k;
        for(k = 0; k <= _max; k++)
            if(c1[k]==0)
            {
                printf("%d\n", k);
                break;
            }
        if(k == _max+1)
            printf("%d\n", k);
    }
}


 

内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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