uva 全排列题目 146 + 729 + 10098

本文介绍了如何利用C++ STL中的next_permutation函数实现字符串的全排列,并通过UVa在线评测系统的三个例题进行实践演示。


解题思路: 对于全排列的问题,STL,提供了一个强大的函数,

bool next_permutation(iterator.begin() , iterator.end());

对于当前的序列如果不是最后一个序列则返回真,否则返回假。


uva 10098 - Generating Fast

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代码:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
using namespace std;

string str;
int main(){
    int n;
    scanf("%d" , &n);
    while(n--){
        string str;
        cin>>str;
        while(next_permutation(str.begin() , str.end())){
            cout<<str<<endl;
        }
        cout<<endl;
    }
    return 0 ;
}

uva 729 - The Hamming Distance Problem

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代码:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    int n, h;
    string str;
    scanf("%d%d", &n, &h);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i >= n - h)
            str += '1';
        else
            str += '0';
    }
    cout<<str<<endl;
    while (next_permutation(str.begin(), str.end()))
        cout << str << endl;
    return 0;
}


uva 146 - ID Codes

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代码:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;

string str;

int main(){
    while(cin>>str){
        if(str == "#")
            break;
        if(next_permutation(str.begin(),str.end()))
            cout<<str<<endl;
        else
            printf("No Successor\n");
    }  
    return 0;
}


跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、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 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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