称砝码--软件测试

题目描述

现有一组砝码,重量互不相等,分别为m1,m2,m3…mn;
每种砝码对应的数量为x1,x2,x3...xn。现在要用这些砝码去称物体的重量,问能称出多少中不同的重量。

 

注:

称重重量包括0

 

方法原型:public static int fama(int n, int[] weight, int[] nums)




输入描述:

输入包含多组测试数据。对于每组测试数据:第一行:n --- 砝码数(范围[1,10])第二行:m1 m2 m3 ... mn --- 每个砝码的重量(范围[1,2000])第三行:x1 x2 x3 .... xn --- 每个砝码的数量(范围[1,6])




输出描述:
利用给定的砝码可以称出的不同的重量数



输入例子:

21 22 1



输出例子:

5



import java.util.*;
public class Main{
    public static void main(String[] args){
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        while(scan.hasNext()){
            int n = scan.nextInt();
            int[] m_weight = new int[n];//重量
            int[] x_num = new int[n];//数量
            for(int i = 0 ; i < n ; i++){
                m_weight[i] = scan.nextInt();
            }
            for(int i = 0 ; i < n ; i++){
                x_num[i] = scan.nextInt();
            }
            printNumOfDifferentWeight(n , m_weight , x_num);
        }
        scan.close();
    }
    private static void printNumOfDifferentWeight(int n , int[] m_weight , int[] x_num){
        Set<Integer> set = new HashSet<Integer>();
        //先求出第一种砝码可能称出的重量,个数可以为0~x_num[0] (即n+1)
        for(int i = 0 ; i <= x_num[0] ; i++){
            set.add(i * m_weight[0]);
        }
        //再在第一个砝码的基础上增加其他重量
        //逐个增加砝码,更新集合set,i代表砝码的种类,从0开始
        for(int i = 1 ; i < n ; i++){
            //遍历第i个砝码的个数,从第二个砝码开始
            //因为set无序集合并且没有get方法,所以将结果暂存于ArrayList中遍历
            List<Integer> list = new ArrayList<Integer>(set);
            //j遍历第i种砝码的个数
            for(int j = 1 ; j <= x_num[i] ; j++){
                for(int k = 0 ; k < list.size() ; k++){
                   set.add(list.get(k) + j * m_weight[i]); 
                }                
            }
        }
        System.out.println(set.size());
    }
}

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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