HDU 5774 Where Amazing Happens

本文通过编程手段统计了各NBA队伍赢得总冠军的次数,并提供了一份详细的冠军队伍名单及其获胜次数。采用C++语言实现,利用map数据结构来记录每个队伍的夺冠次数。

链接http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5774

思路
打表好么好用的东西以前居然不太会用

//打表过程 
void make()
{
    ios_base::sync_with_stdio(false);  //加速cin,cout 
    for(int i=0;i<70;i++)
    {   
        //读取无效的年份和空格 
        string s;
        scanf("%s",c);
        getchar();//c++标准库居然没有trim函数 

        //读取获胜队伍名 
        gets(c);
        s=c;
        m[s]++;
    }
    for(it=m.begin();it!=m.end();it++)
        printf("m[\"%s\"]=%d;\n",it->first.c_str(),it->second);
        //cout<<"m[\""<<it->first<<"\"]="<<it->second<<";"<<endl;

}

解题代码

#include<ctype.h>
#include<algorithm>
#include<string.h>
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<string>
#include<map>

using namespace std; 

map<string,int>m;
map<string,int>::iterator it;

char c[100];



//打表结果 
void solve(){
    m["Baltimore Bullets"]=1;
    m["Boston Celtics"]=17;
    m["Chicago Bulls"]=6;
    m["Cleveland Cavaliers"]=1;
    m["Dallas Mavericks"]=1;
    m["Detroit Pistons"]=3;
    m["Golden State Warriors"]=2;
    m["Houston Rockets"]=2;
    m["L.A. Lakers"]=11;
    m["Miami Heat"]=3;
    m["Milwaukee Bucks"]=1;
    m["Minneapolis Lakers"]=5;
    m["New York Knicks"]=2;
    m["Philadelphia 76ers"]=2;
    m["Philadelphia Warriors"]=2;
    m["Portland Trail Blazers"]=1;
    m["Rochester Royals"]=1;
    m["San Antonio Spurs"]=5;
    m["Seattle Sonics"]=1;
    m["St. Louis Hawks"]=1;
    m["Syracuse Nats"]=1;
    m["Washington Bullets"]=1;  
}

int main(){
    //make();
    solve();
    int T; 
    scanf("%d\n",&T); //  \n一定要加上清除缓冲区,不然 gets(c)会错误接收 
    int cas=1;
    while(T--){
        gets(c);
        string s;
        s=c;
        printf("Case #%d: %d\n",cas++,m[s]);
    }
    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。
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