题目描述 蛇行矩阵 Problem 蛇形矩阵是由1开始的自然数依次排列成的一个矩阵上三角形。 输入 Input 本题有多组数据,每组数据由一个正整数N组成。(N不大于100) 输出 Output 对于每一组数据,输出一个N行的蛇形矩阵。两组输出之间不要额外的空行。 矩阵三角中同一行的数字用一个空格分开。行尾不要多余的空格。 样例输入 5 样例输出 1 3 6 10 15 2 5 9 14 4 8 13 7 12 11
上传时间: 2016-02-29
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DLMS 编辑 本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧! 配电线报文规范(Distribution Line Message Specification) [IEC 62056-53]是应用层规范,独立于应用层以下的各个低层,因而也就与通信信道无关,设计用于在计算机集成环境中支持与(能量)分配设备间的消息交换,是由IEC TC57建立并以IEC 61334-4-41发布的国际标准。 中文名 配电线报文规范 外文名 Distribution Line Message Specification) 建立者 IEC TC57 应用领域 于抄表、远程控制以及增值服务等 这个概念被进一步发展成为设备语言报文规范,其目的在于为结构化建模和仪表数据交换提供一个互操作环境,支持任何能量类型如电、水、气或热的计量,应用于远程抄表、远程控制以及增值服务
上传时间: 2016-04-07
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空间矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation) SVPWM的主要思想是:以三相对称正弦波电压供电时三相对称电动机定子理想磁链圆为参考标准,以三相逆变器不同开关模式作适当的切换,从而形成PWM波,以所形成的实际磁链矢量来追踪其准确磁链圆。传统的SPWM方法从电源的角度出发,以生成一个可调频调压的正弦波电源,而SVPWM方法将逆变系统和异步电机看作一个整体来考虑,模型比较简单,也便于微处理器的实时控制。 普通的三相全桥是由六个开关器件构成的三个半桥。这六个开关器件组合起来(同一个桥臂的上下半桥的信号相反)共有8种安全的开关状态. 其中000、111(这里是表示三个上桥臂的开关状态)这两种开关状态在电机驱动中都不会产生有效的电流。因此称其为零矢量。另外6种开关状态分别是六个有效矢量。它们将360度的电压空间分为60度一个扇区,共六个扇区,利用这六个基本有效矢量和两个零量,可以合成360度内的任何矢量。 当要合成某一矢量时先将这一矢量分解到离它最近的两个基本矢量,而后用这两个基本矢量矢量去表示,而每个基本矢量的作用大小就利用作用时间长短去代表。 在变频电机驱动时,矢量方向是连续变化的,因此我们需要不断的计算矢量作用时间。为了计算机处理的方便,在合成时一般是定时去计算(如每0.1ms计算一次)。这样我们只要算出在0.1ms内两个基本矢量作用的时间就可以了。由于计算出的两个时间的总合可能并不是0.1ms(比这小),而那剩下的时间就按情况插入合适零矢量。 由于在这样的处量时,合成的驱动波形和PWM很类似。因此我们还叫它PWM,又因这种PWM是基于电压空间矢量去合成的,所以就叫它SVPWM了。
上传时间: 2016-04-25
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三种SMA接口pcb封装 捕获1.PNG (16.1 KB, 下载次数: 86) 捕获2.PNG (17.35 KB, 下载次数: 39) 捕获3.PNG (19.16 KB, 下载次数: 37)
上传时间: 2017-03-06
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#include <stdio.h> #include <stdlib.h> ///链式栈 typedef struct node { int data; struct node *next; }Node,*Linklist; Linklist Createlist() { Linklist p; Linklist h; int data1; scanf("%d",&data1); if(data1 != 0) { h = (Node *)malloc(sizeof(Node)); h->data = data1; h->next = NULL; } else if(data1 == 0) return NULL; scanf("%d",&data1); while(data1 != 0) { p = (Node *)malloc(sizeof(Node)); p -> data = data1; p -> next = h; h = p; scanf("%d",&data1); } return h; } void Outputlist(Node *head) { Linklist p; p = head; while(p != NULL ) { printf("%d ",p->data); p = p->next; } printf("\n"); } void Freelist(Node *head) { Node *p; Node *q = NULL; p = head; while(p != NULL) { q = p; p = p->next; free(q); } } int main() { Node *head; head = Createlist(); Outputlist(head); Freelist(head); return 0; } 2.顺序栈 [cpp] view plain copy #include <iostream> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> ///顺序栈 #define MaxSize 100 using namespace std; typedef
上传时间: 2018-05-09
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看到论坛中有个人用易语言写了一个虚拟桌面,效果不是很理想啊,只是隐藏桌面有什么用,底下的任务栏还是一样看的见,比如,QQ啊,快播啊,那些托盘程序,人家一看就知道你在干嘛了嘛,还用说吗?我这个虚拟桌面是连同任务栏一起隐藏,新的桌面就像刚刚开机的一样!!绝对赞!window7+xp通用!网吧破解后隐藏桌面,上班族桌面太乱隐藏桌面,宅男在家撸怕麻麻发现隐藏桌面,学生在电脑课玩游戏怕老师隐藏桌面!隐藏桌面工具在手,天下我手!你值得拥有,本工具也是采用易语言编写,难免会报毒,请下载本工具的小伙伴自行杀毒,本人承诺,工具绝对无毒无后门,那种断子绝孙的活咱这些有良心的人是不会干的。程序快捷键:原窗口:ctrl + ↑ 窗口一 :ctrl + ← 窗口二:ctrl + ↓ 窗口三:ctrl + → 隐藏/显示程序界面:Home
标签: 虚拟
上传时间: 2019-01-23
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破解工具和全套软件是分开的2个链接,如果链接失效私信 各位动动你们金贵的手指给点爱心和悬赏或者币都可以,想去影视区看看电影 adobe全套软件 链接:https://pan.baidu.com/s/1AzuJxfIFWmEqcyWa8_esDg 密码:ngmf 破解工具 链接:https://pan.baidu.com/s/1IqkHZ6KuiCkM9v611hB0ZQ 密码:mbur
上传时间: 2019-11-06
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题目描述 某人写了n封信,同时为每一封信写1个信封,共n个信封。如果把所有的信都装错了信封,问共有多少种?(这是组合数学中有名的错位问题。著名数学家伯努利(Bernoulli)曾最先考虑此题。后来,欧拉对此题产生了兴趣,称此题是“组合理论的一个妙题”,独立地解出了此题) 试编程求出完全装错情形的所有方式及其总量s。例如,输入n=3,即有3封信需要装入信封,完全装错的一种方式可以表示为312,表示第1封信装入第3个信封,第2封信装入第1个信封,第3封信装入第2个信封。对于n=3,完全装错的方式共有2种,分别是312和231. 输入 输入一个正整数n(2<=n<=6) 输出 输出完全装错情形的所有方式以及装错方式的总量s (每行输出5种方式,一行中的相邻两种方式之间用1个空格隔开。装错方式输出时,从小到大排列,见输出样例)。 样例输入 4 样例输出 2143 2341 2413 3142 3412 3421 4123 4312 4321 s=9
上传时间: 2020-11-30
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基础教程,亲测好用,寄存器级编程!希望对大家有帮助!示例中用到的芯片是STM32F103C8,blue pill 小板,oled 为i2c接口。
上传时间: 2021-10-25
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FPGA采样AD9238数据并通过VGA波形显示例程 Verilog逻辑源码Quartus工程文件+文档说明,FPGA型号Cyclone4E系列中的EP4CE6F17C8,Quartus版本17.1。ADC 模块型号为 AN9238,最大采样率 65Mhz,精度为12 位。实验中把 AN9238 的 2 路输入以波形方式在 HDMI 上显示出来,我们可以用更加直观的方式观察波形,是一个数字示波器雏形。module top( input clk, input rst_n, output ad9238_clk_ch0, output ad9238_clk_ch1, input[11:0] ad9238_data_ch0, input[11:0] ad9238_data_ch1, //vga output output vga_out_hs, //vga horizontal synchronization output vga_out_vs, //vga vertical synchronization output[4:0] vga_out_r, //vga red output[5:0] vga_out_g, //vga green output[4:0] vga_out_b //vga blue);wire video_clk;wire video_hs;wire video_vs;wire video_de;wire[7:0] video_r;wire[7:0] video_g;wire[7:0] video_b;wire grid_hs;wire grid_vs;wire grid_de;wire[7:0] grid_r;wire[7:0] grid_g;wire[7:0] grid_b;wire wave0_hs;wire wave0_vs;wire wave0_de;wire[7:0] wave0_r;wire[7:0] wave0_g;wire[7:0] wave0_b;wire wave1_hs;wire wave1_vs;wire wave1_de;wire[7:0] wave1_r;wire[7:0] wave1_g;wire[7:0] wave1_b;wire adc_clk;wire adc0_buf_wr;wire[10:0] adc0_buf_addr;wire[7:0] adc0_bu
上传时间: 2021-10-27
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