uva110-Meta-Loopless Sorts(没有循环的排序程序)

这篇博客介绍了如何解决UVA110问题,使用类似插入排序的方法处理排序,通过比较元素并进行适当交换来完成排序。作者提到避免在递归过程中直接操作数组,而是采取数组拷贝以确保正确结果。

对于这个题,我也尝试了多种结构,如链表,二叉树,数组;最后我还是按照类似插入排序的方法做出来的。

以a,b,c, d为例,加入已经排好了a<b<c; 则d就要从后往前一次比较,共比较3,但是有4中情况,因为多出了一种else的情况。

if c<d 则把d放在第四个位置。得到abcd的顺序。 

else if b<d 则把d与c交换位置,得到abdc的顺序。

else if a<d 则把d与b的位置交换,得到adbc的顺序。

else 则把d放到a前面,就是与a的位置交换。得到dabc的顺序。

注意:由于递归 结构会改变公用数组的值,以至于得不到正确结果,所以每进入新的递归结构,就把数组拷贝一份。

代码如下:

#include <cstdio>
#include <cstdlib>

void outputspace(int spacenumber)
{
    for(int i = 0;i < spacenumber; i++)
    printf("  ");
}
void if_else(int n, int cur, int *flag)
{
    if(n==cur)
    {
        outputspace(cur);
        printf("writeln(");
        for(int i = 0; i < n; i++)
        i==n-1?printf("%c",'a'+flag[i]):printf("%c,",'a'+flag[i]);
        printf(")\n");
        return;
    }
    int f[15];
    for(int i = 0; i < cur; i++)
    f[i] = flag[i];
    for(int i = cur;i >= 0; i--)
    {
        if(i==cur)
        {
            outputspace(cur);  printf("if %c < %c then\n",'a'+f[i-1],'a'+cur);
            f[cur] = cur;
            if_else(n, cur+1, f);

        }
        else if(i==0)
        {
            outputspace(cur);  printf("else\n");
            int temp = f[0];
            f[0] = f[1], f[1] = temp;
            if_else(n,cur+1, f);
        }
        else
        {
            outputspace(cur);  printf("else if %c < %c then\n",'a'+f[i-1],'a'+cur);
            int temp = f[i];
            f[i] = f[i+1], f[i+1] = temp;
            if_else(n,cur+1, f);
        }
    }
}
int main ()
{
    int t, n;
    int flag[10];
    scanf("%d",&t);
    while(t--)
    {
        scanf("%d",&n);
        puts("program sort(input,output);");
        puts("var");
        for(int i = 0; i < n; i++){i==n-1?printf("%c",'a'+i):printf("%c,",'a'+i);}
        puts(" : integer;");
        puts("begin");
        printf("  readln(");
        for(int i = 0; i < n; i++){i==n-1?printf("%c",'a'+i):printf("%c,",'a'+i);}
        puts(");");
        flag[0] = 0;
        if_else(n, 1, flag);
        puts("end.");
        if(t)puts("");
    }
    return 0;
}



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。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值