2018.5.13//奇怪的信息总结

本文通过一道编程题目的实例解析,讲述了如何通过细心发现并解决程序中的细微问题,特别是分号误用导致的逻辑错误。强调了编程中细节的重要性。

好吧N天没有写总结了,我又回来了!!!!!!
今天倒是犯了一个本人认为不那么低级的错误的(本人是个学生)
	while(l+1<r)
	{
		int mid=(l+r)/2;
		int p=0,ol=0,op=0;
		while(op<=n)
		{
			p=op+1;
			for(int opp=1;a[p]-a[op]<mid&&p<n+2;p++)
			ol+=p-op-1;
			op=p;
		}
		if(ol>k)
		 r=mid;
		else l=mid;
	} 

看上去没毛病!对不对。好吧各位大佬可能觉得没有实际应用,这是个毛线球。
既然如此!!!!拍题;

题目描述 Description
一年一度的“跳石头”比赛又要开始了!
这项比赛将在一条笔直的河道中进行,河道中分布着一些巨大岩石。组委会已经选择好了两块岩石作为比赛起点和终点。在起点和终点之间,有N块岩石(不含起点和终点的岩石)。在比赛过程中,选手们将从起点出发,每一步跳向相邻的岩石,直至到达终点。
为了提高比赛难度,组委会计划移走一些岩石,使得选手们在比赛过程中的最短跳跃距离尽可能长。由于预算限制,组委会至多从起点和终点之间移走M块岩石(不能移走起点和终点的岩石)。

输入描述 Input Description
输入文件名为 stone.in。
输入文件第一行包含三个整数L,N,M,分别表示起点到终点的距离,起点和终点之间的岩石数,以及组委会至多移走的岩石数。
接下来N行,每行一个整数,第i行的整数Di(0 < Di < L)表示第i块岩石与起点的距离。这些岩石按与起点距离从小到大的顺序给出,且不会有两个岩石出现在同一个位置。

输出描述 Output Description
输出文件名为stone.out。
输出文件只包含一个整数,即最短跳跃距离的最大值。

样例输入 Sample Input
25 5 2
2
11
14
17
21

样例输出 Sample Output
4

数据范围及提示 Data Size & Hint
对于20%的数据,0≤M≤N≤10。 对于50%的数据,0≤M≤N≤100。
对于50%的数据,0≤M≤N≤100。
对于100%的数据,0≤M≤N≤50,000,1≤L≤1,000,000,000。

好了,既然有了题目的确看不出有什么毛病。然而…………
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int m,n,k;
int a[50010]={};
int l=0,r;
int main()
{
	cin>>m>>n>>k;
	for(int i=1;i<=n;i++)
	   cin>>a[i];
	a[0]=0;a[n+1]=m;
	sort(a+1,a+n+1);
	r=m+1;
	while(l+1<r)
	{
		int mid=(l+r)/2;
		int p=0,ol=0,op=0;
		while(op<=n)
		{
			p=op+1;
			for(int opp=1;a[p]-a[op]<mid&&p<n+2;p++);
			ol+=p-op-1;
			op=p;
		}
		if(ol>k)
		 r=mid;
		else l=mid;
	} 
	cout<<l<<endl;
	return 0;
}

经过本人的几番检查,终于发现问题就出现在这么一个小小的‘;’号上,实在悲哀。
那么

问题来了,这么一个分号可以干什么;
原来在不加分号的for(int opp=1;a[p]-a[op]<mid&&p<n+2;p++)之后会执行ol+=p-op-1;这一个语句而自然而然的导致ol这一个数据上天,二分也就自然不成立了。而加了分号之后for(int opp=1;a[p]-a[op]<mid&&p<n+2;p++)这个循环变得相对独立,ol也就正常了。
这个故事告诉了我,往往一个符号的差异导致程序运行的走向,所以在今后愉快的学(xv)习(wei)中要愈发的注重细节。

毕竟细节决定成败,这种不注意细节的习惯也许会让本人直接GG。

【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
先看效果: https://pan.quark.cn/s/3756295eddc9 在C#软件开发过程中,DateTimePicker组件被视为一种常见且关键的构成部分,它为用户提供了图形化的途径来选取日期与时间。 此类控件多应用于需要用户输入日期或时间数据的场景,例如日程管理、订单管理或时间记录等情境。 针对这一主题,我们将细致研究DateTimePicker的操作方法、具备的功能以及相关的C#编程理念。 DateTimePicker控件是由.NET Framework所支持的一种界面组件,适用于在Windows Forms应用程序中部署。 在构建阶段,程序员能够通过调整属性来设定其视觉形态及运作模式,诸如设定日期的显示格式、是否展现时间选项、预设的初始值等。 在执行阶段,用户能够通过点击日历图标的下拉列表来选定日期,或是在文本区域直接键入日期信息,随后按下Tab键或回车键以确认所选定的内容。 在C#语言中,DateTime结构是处理日期与时间数据的核心,而DateTimePicker控件的值则表现为DateTime类型的实例。 用户能够借助`Value`属性来读取或设定用户所选择的日期与时间。 例如,以下代码片段展示了如何为DateTimePicker设定初始的日期值:```csharpDateTimePicker dateTimePicker = new DateTimePicker();dateTimePicker.Value = DateTime.Now;```再者,DateTimePicker控件还内置了事件响应机制,比如`ValueChanged`事件,当用户修改日期或时间时会自动激活。 开发者可以注册该事件以执行特定的功能,例如进行输入验证或更新关联的数据:``...
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