Leetcode95. 不同的二叉搜索树 II

给定一个整数 n,生成所有由 1 … n 为节点所组成的二叉搜索树。

示例:

输入: 3
输出:
[
[1,null,3,2],
[3,2,null,1],
[3,1,null,null,2],
[2,1,3],
[1,null,2,null,3]
]
解释:
以上的输出对应以下 5 种不同结构的二叉搜索树:

1 3 3 2 1
\ / / / \
3 2 1 1 3 2
/ / \
2 1 2 3

tips:使用递归

class Solution {
public:
    vector<TreeNode*> generateTrees(int n) {
        if(n==0) {
            vector<TreeNode*> res;
            return res;
        }
        return recursiveGenerateTree(1,n);
    }
    vector<TreeNode*> recursiveGenerateTree(int start,int n) {
        vector<TreeNode*> res;
        if(n<=0) {
            res.push_back(NULL);   
            return res; 
        } 
        if(n==1) {
            TreeNode* root=new TreeNode(start);
            res.push_back(root);
            return res;
        }
        for (int i = start; i < n+start; i++)
        {
            
            vector<TreeNode*> left=recursiveGenerateTree(start,i-start);
            vector<TreeNode*> right=recursiveGenerateTree(i+1,n-i+start-1);
            if(n==3)
                cout<<left.size()<<right.size()<<endl;
            for (int j = 0; j < left.size(); j++)
            {
                for (int k = 0; k < right.size(); k++)
                {
                    TreeNode* root=new TreeNode(i);
                    root->left = left[j];
                    root->right = right[k];
                    res.push_back(root);
                }
            }
        }
        return res;
    }
};

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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