leetcode Reverse Integer 007

本文介绍了一种整数反转的算法实现,通过C++代码详细展示了如何处理正负整数的反转,并考虑了溢出情况。该算法适用于面试和技术交流。

Reverse digits of an integer.

Example1: x = 123, return 321
Example2: x = -123, return -321


class Solution {
	public:
		int reverse(int x) {
			const int MAXX = 0x7fffffff;
			int flag = 1;
			if(x < 0)
				flag = -1;
			x = flag*x;
			
			int sum = 0, overflow=0;

			while(x != 0) {
				if(MAXX/10 < sum) overflow = 1;
				if(sum < 0) overflow = 1;
				sum = sum*10+x%10;
				x = x/10;
			}
			if(overflow) return 0;

			return flag*sum;
		}
}




内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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