hdu 1237 简单计算器 栈

本文详细介绍了如何使用栈数据结构将中缀表达式转换为后缀表达式,并通过实现计算后缀表达式的方法,演示了表达式求解的过程。通过代码实例展示了中缀表达式到后缀表达式的转换技巧及计算逻辑。

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这个题目是大部分人都是用栈来写的,本周训练老师也讲了两次栈的原理。自己最近也看了数据结构中与栈有关的内容,还是比较深刻理解了没有括号情况下表达式求解。

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stack>
using namespace std;

char s[250],post[250];//s是输入的中缀表达式,post是转化出来的后缀表达式
stack<char>op;//存放运算符
stack<double>num;//存放运算过程中的数字

int isnum(char c)//判断字符是否为数字
{
    if(c>='0'&&c<='9')
        return 1;
    return 0;
}

double opmode(char c)//运算符优先级判定
{
    if(c=='+') return 1;
    if(c=='-') return 2;
    if(c=='*') return 3;
    if(c=='/') return 4;
    return -1;
}

void change()//将中缀表达式转化为后缀表达式
{
    int i,j=0,len;
    memset(post,0,sizeof(post));
    len=strlen(s);
    for(i=0; i<len; i++)
    {
        if(s[i]==' ') continue;
        post[j++]=' ';//空格是关键,主要是区分数字用的,出现俩个连续的1会当成11,而不是两个1
        while(isnum(s[i])) post[j++]=s[i++];
        int c=opmode(s[i]);
        //当前运算的与栈顶运算符号进行比较
        if(c!=-1)
        {
            if(c<=2)//优先级小于等于栈顶的运算符时,将栈顶的运算符输入到数组中
            {
                while(!op.empty())//因为+-遇到任何一个栈内符号都会小于或等于,所以将所有运算符输出
                {
                    post[j++]=op.top();
                    op.pop();
                }
            }
            else
            {
                while(!op.empty()&&opmode(op.top())>2)//栈顶运算符是*/时,才将栈顶的输出
                {
                    post[j++]=op.top();
                    op.pop();
                }
            }
            op.push(s[i]);//优先级大时或者上面操作后将当前运算符入栈
        }
    }
    while(!op.empty())//对象处理完毕将栈中存留的运算符一并输出
    {
        post[j++]=op.top();
        op.pop();
    }
}

double cal()//计算后缀表达式
{
    while(!num.empty()) num.pop();//清空栈
    int i=0,len;
    len=strlen(post);
    for(i=0;i<len;i++)
    {
        if(post[i]==' ') continue;
        double cur=0;
        bool hasnum=0;
        while(isnum(post[i]))//提取数字
        {
            cur*=10;
            cur+=post[i]-'0';
            hasnum=1;
            i++;
        }
        if(hasnum) num.push(cur);
        if(opmode(post[i])!=-1)//遇到运算符,提取栈顶两个数字进行计算
        {
            double n1=num.top();
            num.pop();
            double n2=num.top();
            num.pop();
            switch(post[i])
            {
                case '+':num.push(n1+n2);break;
                case '-':num.push(n2-n1);break;
                case '*':num.push(n1*n2);break;
                case '/':num.push(n2/n1);break;
            }
        }
    }
    return num.top();//输出答案
}

int main()
{
    while(gets(s))
    {
        if(strcmp(s,"0")==0) break;
        change();
        printf("%.2f\n",cal());
    }
    return 0;
}
内容概要:本文探讨了在MATLAB/SimuLink环境中进行三相STATCOM(静态同步补偿器)无功补偿的技术方法及其仿真过程。首先介绍了STATCOM作为无功功率补偿装置的工作原理,即通过调节交流电压的幅值和相位来实现对无功功率的有效管理。接着详细描述了在MATLAB/SimuLink平台下构建三相STATCOM仿真模型的具体步骤,包括创建新模型、添加电源和负载、搭建主电路、加入控制模块以及完成整个电路的连接。然后阐述了如何通过对STATCOM输出电压和电流的精确调控达到无功补偿的目的,并展示了具体的仿真结果分析方法,如读取仿真数据、提取关键参数、绘制无功功率变化曲线等。最后指出,这种技术可以显著提升电力系统的稳定性与电能质量,展望了STATCOM在未来的发展潜力。 适合人群:电气工程专业学生、从事电力系统相关工作的技术人员、希望深入了解无功补偿技术的研究人员。 使用场景及目标:适用于想要掌握MATLAB/SimuLink软件操作技能的人群,特别是那些专注于电力电子领域的从业者;旨在帮助他们学会建立复杂的电力系统仿真模型,以便更好地理解STATCOM的工作机制,进而优化实际项目中的无功补偿方案。 其他说明:文中提供的实例代码可以帮助读者直观地了解如何从零开始构建一个完整的三相STATCOM仿真环境,并通过图形化的方式展示无功补偿的效果,便于进一步的学习与研究。
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