3Sum Closest(重重重)

本文详细介绍了经典的3SUM问题及其解决方案,并提供了一个高效的C++代码实现示例。通过跳过重复元素来减少不必要的计算,确保了算法的效率。

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题目:

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解答:

解法类似3SUM  看代码注释。

3sum那个题看4sum的代码比较标准。


代码:

 class Solution {
 public:
	 int threeSumClosest(vector<int> &num, int target) {
		 vector<vector<int> > res;
		 int sum;
		 int targetSum;
		 int minNum = INT_MAX;
		 sort(num.begin(), num.end());
		 for (int i = 0; i < num.size(); i++)
		 {
			 //跳过重复元素
			 if (i != 0 && num[i] == num[i - 1])
				 continue;
			 int j = i+1;
			 int k = num.size() - 1;
			 //2sum
			 while (j < k)
			 {
				 //跳过重复元素
				 if (j != i + 1 && num[j] == num[j - 1])
				 {
					 ++j;
				 }
				 //跳过重复元素
				 else if (k != num.size() - 1 && num[k] == num[k + 1])
				 {
					 --k;
				 }
				 else
				 {	
					 
					 sum = num[i] + num[j] + num[k];
					 //差值
					 int minus = sum - target;
					 //绝对值为0  直接返回
					 if (minus == 0)
						 return target;
					 //如果差值绝对值小于最小值 更新
					 if (abs(minus) < minNum)
					 {
						 targetSum = sum;
						 minNum = abs(minus);
					 }
					 //差值小于0  ++j  需要让整体变大
					 if (minus < 0)
						 ++j;
					 //差值大于0  --k  需要让整体变小
					 else
						 --k;
				 }
			 }
		 }
		 return targetSum;
	 }
 };


内容概要:本文详细介绍了PMSM(永磁同步电机)的仿真研究及其两种关键控制方法:三电平SVPWM矢量控制和双环矢量控制。首先阐述了PMSM在现代电机驱动系统中的要地位及其广泛的应用领域,如电动汽车、机器人和风力发电等。接着讨论了PMSM仿真的要性,包括电气特性、机械特性和热特性等方面的考量。然后深入探讨了三电平SVPWM矢量控制技术的工作原理及其对电机性能的提升效果,如提高运行效率和减少谐波失真。随后介绍了PMSM双环矢量控制的具体实现方式,即内环电流控制和外环速度控制相结合的方法,强调了这种方法在提高电机动态性能和稳定性方面的优势。最后对比了传统三电平控制方法和双环矢量控制方法的特点,指出了各自的优势和应用场景。 适合人群:从事电机控制系统研究的技术人员、高校相关专业师生、对电机控制感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于需要深入了解PMSM控制技术和仿真实现的研究项目和技术开发。目标是帮助读者掌握PMSM的仿真建模方法,理解并应用三电平SVPWM和双环矢量控制技术,以优化电机性能。 其他说明:本文不仅提供了理论分析,还通过MATLAB进行了详细的仿真演示,使读者能够直观地看到不同控制方法的效果。这对于实际工程项目的设计和优化具有要的指导意义。
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