UVa - 1586 - Molar mass

本文介绍了一个简单的程序,用于计算化学分子式的总质量。通过解析输入的分子式并统计每种原子的数量,程序能准确计算出包含单、双位数原子数量的分子总质量。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

                   

 题解:模拟即可,统计每个原子的个数,可能会有两位数的情况,需要进行特殊处理。

 AC代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;
const int maxn = 87;
char s[maxn];
int n;
bool check(char a)
{
    if(a=='C'||a=='N'||a=='O'||a=='H')return true;
    else return false;
}
double getnum(char a)
{
    if(a=='C')return 12.01;
    if(a=='N')return 14.01;
    if(a=='O')return 16.00;
    else return 1.008;
}
int main()
{
    scanf("%d",&n);
    while(n--)
    {
        int num1,num2,num3,num4;
        num1 = num2 = num3 = num4 = 0;
        scanf("%s",s);
        int leng = strlen(s);
        double last;
        double sum = 0.0;
        for(int i=0;i<leng;i++)
        {
            if(check(s[i]))
            {
                last=getnum(s[i]);
                sum+=last;
            }
            else
            {
                int num = 0;
                int lanum = 0;
                while(!check(s[i]))
                {
                    num = s[i]-'0';
                    lanum = lanum*10+num;
                    i++;
                    if(i==leng)break;
                }
                i--;
                sum+=last*(lanum-1);
            }
        }
        printf("%.3f\n",sum);
    }
    return 0;
}


内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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