习题8-13(uva-10570)

这篇博客主要探讨了一种C++算法,用于计算使得数组中所有元素按升序排列所需的最小元素交换次数。通过遍历数组并应用特定的交换策略,算法能够有效地找到最优解。在代码实现中,涉及了栈、队列、映射等数据结构以及条件变量和互斥锁等多线程概念。
#include <iostream>
#include <istream>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <stack>
#include <list>
#include <map>
#include <set>
#include <deque>
#include <queue>
#include <cstring>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <algorithm>
#include <numeric>
#include <chrono>
#include <ctime>
#include <cmath>
#include <cctype>
#include <string>
#include <cstdio>
#include <iomanip>


#include <thread>
#include <mutex>
#include <condition_variable>
#include <functional>
#include <iterator>
using namespace std;
const int maxn = 1007, INF = 1e9;
int n, input[maxn], flag[maxn];

int SwapCnt(int *pStart,int cur)
{
	int ret = 0;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		if (flag[i] != cur) {
			int tmp = i;
			while (flag[tmp] != cur)
			{
				flag[tmp] = cur;
				tmp = pStart[tmp];
			}
			++ret;
		}
	}
	return n - ret;
}

int main()
{
	while (cin >> n && n) {
		memset(flag, 0, sizeof(flag));
		int ans = INF;
		for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> input[i];
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			input[n + i] = input[i];
			ans = min(SwapCnt(input + i - 1,i), ans);
		}
		reverse(input + 1, input + 2 * n + 1);
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			ans = min(SwapCnt(input + i - 1, n+i), ans);
		}
		cout << ans << endl;
	}
	return 0;
}
通过短时倒谱(Cepstrogram)计算进行时-倒频分析研究(Matlab代码实现)内容概要:本文主要介绍了一项关于短时倒谱(Cepstrogram)计算在时-倒频分析中的研究,并提供了相应的Matlab代码实现。通过短时倒谱分析方法,能够有效提取信号在时间与倒频率域的特征,适用于语音、机械振动、生物医学等领域的信号处理与故障诊断。文中阐述了倒谱分析的基本原理、短时倒谱的计算流程及其在实际工程中的应用价值,展示了如何利用Matlab进行时-倒频图的可视化与分析,帮助研究人员深入理解非平稳信号的周期性成分与谐波结构。; 适合人群:具备一定信号处理基础,熟悉Matlab编程,从事电子信息、机械工程、生物医学或通信等相关领域科研工作的研究生、工程师及科研人员。; 使用场景及目标:①掌握倒谱分析与短时倒谱的基本理论及其与傅里叶变换的关系;②学习如何用Matlab实现Cepstrogram并应用于实际信号的周期性特征提取与故障诊断;③为语音识别、机械设备状态监测、振动信号分析等研究提供技术支持与方法参考; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,先理解倒谱的基本概念再逐步实现短时倒谱分析,注意参数设置如窗长、重叠率等对结果的影响,同时可将该方法与其他时频分析方法(如STFT、小波变换)进行对比,以提升对信号特征的理解能力。
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