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You are given two natural numbers A and B. Determine the natural number N such that the least
common multiple of the numbers A + N and B + N is minimal.
Input
The only line of the input contains two natural numbers: A and B. None of them is exceeding 109
.
Output
Output the natural number N such that LCM(A + N, B + N) is minimal. If there are several values
of N which yield the minimum, output the smallest one.
acm
Sample input Sample output
4 10
2

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<set>
#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<string>
#include<climits>
#include<map>

using namespace std;
typedef long long ll;
const ll inf = LLONG_MAX;
set<ll> s;
set<ll>::iterator p;

ll gcd(ll a,ll b){
    if(b == 0)
        return a;
    else
        return gcd(b,a%b);
}

ll lcm(ll a,ll b){
   return a/gcd(a,b)*b;
}

void factor(ll n){//求因子
    s.insert(1);
    s.insert(n);
    ll temp,now;
    temp = (ll)((double)sqrt((double)n)+1);
    now = n;
    for(ll i = 2;i <= temp;i++)
        if(now%i == 0){
            s.insert(i);
            s.insert(now/i);
        }
    if(now != 1)
        s.insert(now);
}

int main(){
    ll a,b;
    while(cin>>a>>b){
        if(a == b)
          cout << 1 << endl;
        else {
            ll res = inf;
            s.clear();
            ll number = abs(a - b);
            factor(number);
            ll ans = inf;
            for(p=s.begin();p!=s.end();p++){
                ll n = (*p) - a% (*p);
                if(lcm(a+n,b+n) < res){
                    res = lcm(a+n,b+n);
                    ans = n;
                }else if(lcm(a+n,b+n) == res){
                    ans = min(ans,n);
                }
            }
            cout << ans << endl;
         }
    }
    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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