冒泡排序图例

冒泡排序简单解释来说就是每一次都把最大或最小的数换到后面,下次次选出次大或次小的换到后面,直到排序成功,这种交换是通过前数和后数两两交换,把符合条件的数放后面,遍历下标+1实现的

以从小到大排序  8 3 5 1 9 4 为例

ps 若某一次循环的的所有对比 前数都小于后数,说明排序成功,不用继续循环,break

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。
冒泡排序是一种简单的排序算法,它通过重复地交换相邻元素来排序。这种排序算法的基本思想是每次比较相邻的两个元素,如果它们的顺序错误就交换它们,直到整个序列都是有序的为止。冒泡排序的时间复杂度是O(n^2),空间复杂度是O(1)。 在C语言中实现冒泡排序可以通过两个循环来完成。外层循环控制排序的趟数,而内层循环控制每一趟冒泡两两元素间的比较。在每一趟冒泡过程中,如果相邻的两个元素顺序错误,就进行交换。具体的代码实现如下: ```c void BubbleSort(int array[], int len){ int temp; for(int i = 0; i < len-1; i++){ for(int j = 0; j < len-1-i; j++){ if(array[j > array[j+1]){ temp = array[j]; array[j = array[j+1]; array[j+1 = temp; } } } } ``` 在上述代码中,数组array是待排序的序列,len是序列的长度。通过调用BubbleSort函数可以对序列进行排序。运行结果会输出排序前和排序后的序列。 学习冒泡排序算法时,有两个地方容易出现问题。第一个是外层循环的次数应该是待排序序列的元素个数减一。第二个是内层循环的范围应该是从0到n-1,而不是从0到n,否则会超过排序序列的最大长度。 在学习数据结构和算法时,我们常常会遇到一个问题,就是理解了算法的思想,但在写代码时却写不出来,或者即使写出来了,过几天又忘记了。这通常是因为我们没有深刻地理解算法的思想。所以,在学习冒泡排序算法时,我们可以结合图例进行详细的讲解,以加深对算法思想的理解。
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