31. Next Permutation

本文深入探讨了NextPermutation算法的实现,该算法用于找出整数数组中的下一个更大排列。文章详细介绍了算法的工作原理,包括查找可以进行交换的元素、执行交换以及反转后续元素等步骤。通过具体代码示例,读者可以更好地理解并掌握这一算法。
31. Next Permutation
public static void nextPermutation(int[] nums) {
    if(nums.length<2){
      return;
    }
    int i=nums.length-2;
    for(;i>=0;i--){
      if(nums[i]<nums[i+1]){
        break;
      }
    }
    if(i>=0){
      for(int j=nums.length-1;j>i;j--){
        if(nums[j]>nums[i]){
          swap(i,j,nums);
          break;
        }
      }
    }
    reverse(nums,i+1);
  }

  public static void swap(int a,int b,int[] nums){
    int tmp=nums[a];
    nums[a]=nums[b];
    nums[b]=tmp;
  }

  public static void reverse(int[] nums,int start){
    int left=start,right=nums.length-1;
    while(left<right){
      swap(left,right,nums);
      left++;
      right--;
    }
  }
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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