Gym-102152-J Grid Beauty

本文介绍了一种解决二维数组中寻找最大完美值的问题的算法。通过比较上下行对应元素的数量,选择较小值来确定完美值,实现了快速计算二维数组的最大完美匹配数。使用C++实现,适用于算法竞赛及编程实践。

题目

题目描述:

给你一个二维数组,如果二维数组上下两行对应位置的数字相同则称这两个数字完美,你可以移动任意次,求这个二维数组的最大完美值。

思路:

直接默认数字已经移动好,比较该数字在上一行的个数和在下一行的个数,取最小值。

代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int inf=0x3f3f3f3f;
const int N=2e5+7;
#define IOS ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);
int main()
{
    IOS;
    int t;
    cin>>t;
    while(t--)
    {
        int n,m,num=0;
        map<int,int>flag[1005];
        cin>>n>>m;
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
            for(int j=0;j<m;j++)
            {
                int a;
                cin>>a;
                flag[i][a]++;
                if(i>0&&flag[i-1][a]>=flag[i][a])
                    num++;
            }
            if(i>0)
                flag[i-1].clear();
            if(i==n-1)
                flag[i].clear();
        }
        cout<<num<<endl;
    }
    return 0;
}

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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