判读队列的合法性

#include<stdio.h>

void push(int n,int a[])
{
    int j=1,top=0,w[2000]= {0};//初始化
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        if(w[top]!=a[i])//当栈的顶端与队列第一个不相等时
        {
            for(; j<=a[i]; j++)//逐步输入栈
            {
                top++;
                w[top]=j;
            }
        }
        if(w[top]==a[i])//判断栈的顶端是否与队列相等
            top--;
    }
    if(top==0)
        printf("Yes\n");
    else
        printf("No\n");
}
int main()
{
    int n;
    while(scanf("%d",&n)!=EOF)
    {
        if(n==0)
            return 0;
        else
        {
            for(int o=0;; o++)
            {
                int a[2000];
                for(int i=0; i<n; i++)
                {
                    scanf("%d",&a[i]);
                    if(a[i]==0)
                        break;
                }
                if(a[0]==0)
                {
                    printf("\n");
                    break;
                }
                push(n,a);
            }
        }
    }
    return 0;
}

内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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