Leetcode dp Edit Distance

Edit Distance

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Given two words word1 and word2, find the minimum number of steps required to convert word1 to word2. (each operation is counted as 1 step.)

You have the following 3 operations permitted on a word:

a) Insert a character
b) Delete a character
c) Replace a character



题意:有两个单词,可以选择以下三种操作:增、删、替换一个字符,问需要经过多少次操作才能把第一个单词变为第二个
思路:dp
f[i][j] 表示word1[1..j]到word2[1..i]的最小编辑距离
if word2[i] == word1[j], f[i][j] = f[i - 1][j - 1]
else f[i][j] = min{f[i - 1][j - 1], f[i][j - 1], f[i - 1][j]} + 1
复杂度:时间O(n^2),空间O(n^2)

int minDistance(string word1, string word2) {
	if(word1.empty()) return word2.size();
	if(word2.empty()) return word1.size();


	vector<vector<int> > dp(word1.size() + 1, vector<int>(word2.size() + 1, 0)); //
	//初始化
	for(int i = 0; i <= word1.size(); ++i) dp[i][0] = i;
	for(int j = 0; j <= word2.size(); ++j) dp[0][j] = j;


	//迭代
	for(int i = 0; i < word1.size(); ++i){
		for(int j = 0; j < word2.size(); ++j){
			int ii  = i + 1, jj = j + 1;
			if(word1[i] == word2[j]) dp[ii][jj] = dp[ii - 1][jj - 1];
			else dp[ii][jj] = min(min(dp[ii][jj - 1], dp[ii - 1][jj]), dp[ii - 1][jj - 1]) + 1;
			
		}
	}
	return dp[word1.size()][word2.size()];
}


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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