POJ1003 ZOJ1045 Hangover

本文介绍了一个经典的Hangover卡片问题,并提供了一段C++代码实现。该问题旨在计算能够使卡片伸出桌面边缘而不掉落的最大长度。代码通过迭代计算不同数量卡片时的累积伸出长度,从而找出满足条件的卡片数。
//1_4_1:	Hangover 卡片伸向桌子外 POJ1003 ZOJ1045
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
const int maxn = 300;
double len[maxn];
int main()
{
	int i,n = 1;
	double length;
	len[n] = 0.5;
	while(len[n] <= 5.2)
	{
		++n;
		len[n] = len[n - 1] + 1 / (double)(n + 1);
	}
	while(1)
	{
		scanf("%lf",&length);
		if(length == 0.0)
			break;
		for(i = 0;i < n;i ++)
			if(len[i] >= length)
			{
				printf("%d card(s)\n",i);
				break;
			}
	}
	return 0;
}
/*测试结果:通过POJ1003 ZOJ1045检测
1.00
3 card(s)
3.71
61 card(s)
0.04
1 card(s)
5.19
273 card(s)
0.00
请按任意键继续. . .
*/

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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