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题目内容见zoj1005
由于A,B互素且A的容量小于B,那么可以将B装满并且倒入A中,如果A被装满则将A中的内容全部清空,一直进行下去直到某一刻B中容量恰好等于目标的容量。这种方法能得到正确的结果,但是通常得不到最优结果。
#include <stdio.h> int main(void) { int a,b,target,i; int curA,curB; while(scanf("%d %d %d", &a, &b, &target) == 3 ) { curA = curB = 0; if(target == b) { printf("fill B\n"); } else if(target % a == 0) { for(i = 1; i <= target/a; i++) { printf("fill A\n"); printf("pour A B\n"); } } else while(curB != target) { curB = b; /* printf("curB:%d\n",curB);*/ printf("fill B\n"); while(curB >= a-curA) { curB -= a-curA; /* printf("curB:%d\n",curB);*/ printf("pour B A\n"); if(curB == target) break; printf("empty A\n"); curA = 0; } if(curB == target) break; curA += curB; printf("pour B A\n"); } printf("success\n"); } return 0; }
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内容概要:本文档详细介绍了如何在Simulink中设计一个满足特定规格的音频带ADC(模数转换器)。首先选择了三阶单环多位量化Σ-Δ调制器作为设计方案,因为这种结构能在音频带宽内提供高噪声整形效果,并且多位量化可以降低量化噪声。接着,文档展示了具体的Simulink建模步骤,包括创建模型、添加各个组件如积分器、量化器、DAC反馈以及连接它们。此外,还进行了参数设计与计算,特别是过采样率和信噪比的估算,并引入了动态元件匹配技术来减少DAC的非线性误差。性能验证部分则通过理想和非理想的仿真实验评估了系统的稳定性和各项指标,最终证明所设计的ADC能够达到预期的技术标准。 适用人群:电子工程专业学生、从事数据转换器研究或开发的技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解Σ-Δ调制器的工作原理及其在音频带ADC应用中的具体实现方法的人群。目标是掌握如何利用MATLAB/Simulink工具进行复杂电路的设计与仿真。 其他说明:文中提供了详细的Matlab代码片段用于指导读者完成整个设计流程,同时附带了一些辅助函数帮助分析仿真结果。
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