Leetcode: Edit Distance 编辑距离

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Given two words word1 and word2, find the minimum number of operations required to convert word1 to word2.

You have the following 3 operations permitted on a word:

 

  1. Insert a character
  2. Delete a character
  3. Replace a character

二维动态规划dp[][]定义:dp[i][j]: word1 的前i个字符到word2前j个字符的distance。

通项公式:

example 1: Insert a character

dp[5][2]: horse->rorse->rose->ros->ro

dp[5][3]: (horse->)horse's'->rorse's'->rose's'->ros's'->ro's'

example 2: Delete a character

dp[4][3]: hors->rors->ros

dp[5][3]: hors'e'->rors'e'->ros'e'(->ros)

example 3: Replace a character

dp[4][2]: hors->rors->ros->ro

replace word1[5] with word2[3]("s") when word1[5]!=word2[3].

dp[5][3]: hors'e'->rors'e'->ros'e'->ro's'

因此,如果要计算得出dp[i][j] 可以通过{dp[i-1][j-1],dp[i][j-1],dp[i-1][j]} 加上一种基础操作的到。

class Solution {
public:
    int minDistance(string word1, string word2) {
        int m = word1.size(), n = word2.size();
        vector<vector<int>> dp(m+1, vector<int>(n+1, 0));
        for(int i=1; i<=n; i++)
            dp[0][i] = i;
        
        for(int i=1; i<=m; i++) {
            dp[i][0] = i;
            for(int j=1; j<=n; j++) {
                dp[i][j] = dp[i-1][j-1];
                if(word1[i-1]!=word2[j-1]) dp[i][j]++;
                dp[i][j] = min(min(dp[i-1][j]+1, dp[i][j-1]+1), dp[i][j]);
            }
        }
        
        return dp[m][n];
    }
};
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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