【TOJ 1981】Tire Dimensions

本文详细解析了一段用于计算特定图形转周长的代码实现,涉及单位换算、输入解析及数学计算。文章深入探讨了如何通过给定参数计算图形的周长,并强调了代码中涉及的数学逻辑和编程技巧。

题意:题目一堆废话,所有的字母都没有用,给出三个数,分别代表上面突起的横长,突起的竖长是横长的百分比,中间轴的长度,求这个图形转起来的周长,直接求半径即可。还要注意单位换算。

由于前面的输入问题只好去找网上的代码,其实这个写的也挺挫的

#include<iostream>
#include<cmath>
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
using namespace std;
const double PI=acos(-1.0);
int main(){
    int i;
    int a,b,c;
    char cmd[2000];
    while(gets(cmd))
    {
        double ans=0;
        a=b=c=0;
        for(i=0;cmd[i];i++)
        {
            if(isdigit(cmd[i]))
            {
                while(cmd[i]&&isdigit(cmd[i]))
                {
                    a=a*10+cmd[i]-'0';
                    i++;
                }
                break;
            }
        }
        for(;cmd[i];i++)
        {
            if(isdigit(cmd[i]))
            {
                while(cmd[i]&&isdigit(cmd[i]))
                {
                    b=b*10+cmd[i]-'0';
                    i++;
                }
                break;
            }
        }
        for(;cmd[i];i++)
        {
            if(isdigit(cmd[i]))
            {
                while(cmd[i]&&isdigit(cmd[i]))
                {
                    c=c*10+cmd[i]-'0';
                    i++;
                }
                break;
            }
        }
     
        double r=a*b/(10.0*100)+c*2.54/2;
        ans=r*2*PI;
        printf("%s: %.0f\n",cmd,ans);
    }
}


 

内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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