God Qing's circuital law

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题解:
A.突破口:已知老大的value,求出保证老大最大的其他boy能选择的女孩个数。

小A->2 小B->4 小C->5 方法总数怎么求? 先放少的保证后面一定有的放。2*(4-1)*(5-2)方法种数。

排序过后:先求出来的种数一定多就有规律可循了。

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;

    #define rep(a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
    #define red(a,b) for(int i=a;i>=b;i--)
    #define ULL unsigned long long 
    #define LL long long 


    const LL MOD = 1e9+7;
    LL boy[20000];
    LL girl[20000];
    
    LL ans=0;
    vector<LL>v;
    int main()
    {
        int n;cin>>n;
        rep(1,n)cin>>boy[i];
        rep(1,n)cin>>girl[i];
        LL base=boy[1];
        sort(boy+1+1,boy+1+1+n-1); 
        sort(girl+1,girl+1+n);
        /*for(int i=2;i<=n;i++)
        cout<<boy[i]<<" ";
        cout<<endl;
        for(int i=1;i<=n;i++)
        cout<<girl[i]<<" ";
        cout<<endl;*/
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            LL temp=base*girl[i];
            LL p=1;
            for(int j=2;j<=n;j++)
            {
                LL q=0;
                for(int k=1;k<=n;k++)
                 if(girl[k]*boy[j]<temp&&k!=i)q++;
                //cout<<boy[j]<<" "<<q<<endl;
                if(q-(n-j)>0)
                p=(p*(q-(n-j)))%MOD;
                else p=0;
            }
            ans=(ans+p)%MOD;
        } 
        cout<<ans<<endl;
        system("pause");
    }

 

 

 

 

 

 

 

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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