CCF CCSP 1246

本文介绍了一种基于特定字符串模式的递归算法实现,通过状态递推的方法来解决字符串的模式匹配问题。文中详细展示了如何根据特定的模式规则,对输入字符串进行有效的模式匹配,并通过递归函数处理边界情况。

60分,太菜了,以后有时间回顾

#include<bits/stdc++.h>
#define mod 998244353
/*
1   2
2    4
4    16
6    64
从左往右恢复
 
对于字符串左边的第一个数字
1    上一个    4(右边下一个一定是6)
2   上一个    1 
4   上一个   2 或 6(此时左边加一个6)
6   上一个   4(此时左边加一个1) 或 6  (右边下一个一定是4)


对于字符串右边的第一个数字   //用不上 
1    上一个    4(右边下一个一定是6)
2   上一个    1 
4   上一个   2 或 6(此时左边加一个6)
6   上一个   4(此时左边加一个1) 或 6  (右边下一个一定是4)

对于字符串不处于首尾之间    
1    上一个    4(右边下一个一定是6)
2   上一个    1 
4   上一个   2 
6   上一个   6  (右边下一个一定是4) 

状态递推
 
*/
using namespace std;

int f[10] ; //起始为1 
int n; 
vector<pair<int,int> > V;
void update()//递推一次 
{
	int a,b,c,d;
	a=f[1];b=f[2];c=f[4];d=f[6];
	f[1]=c;f[2]=a;f[4]=(b+d)%mod;f[6]=(c+d)%mod;
}
void f_(string s,int num)
{
	//cout<<s<<"  abc  "<<num<<endl;
	if(num>=n)
		return;
	if(s.size()==1)
	{		
		V.push_back(pair<int,int>(n-num,s[0]-'0'));
		//cout<<n-num<<"   "<<s[0]<<endl;
		return ;	
	}
	
	
	//左边无需加 
	string v="";
	int w=0;
	for(int i=0;i<s.size();i++)
	{
		if(s[i]=='1')
		{
			v=v+"4";
			i++;
			if(i<s.size()&&s[i]!='6')
			{
				w=1;
				break;
			}
			}
		else if(s[i]=='2')
			v=v+"1";
		else if(s[i]=='4')
			v=v+"2";
		else if(s[i]=='6')
		{
			v=v+"6",i++; 
			if(i<s.size()&&s[i]!='4')
			{
				w=1;
				break;
				}
			}
	}
	if(w==0)
		f_(v,num+1);	
	
	//左边处理 
	if(s[0]=='4')
	{
		string v="";
		string ss="6"+s;
		for(int i=0;i<ss.size();i++)
		{
			if(ss[i]=='1')
			{
				v=v+"4",i++;
				if(i<ss.size()&&ss[i]!='6')
					return ;	
				}
			else if(ss[i]=='2')
				v=v+"1";
			else if(ss[i]=='4')
				v=v+"2";
			else if(ss[i]=='6')
			{	
				v=v+"6",i++; 
			    if(i<ss.size()&&ss[i]!='4')
					return ;
				}
		}
		f_(v,num+1);	
	 } 
	else if(s[0]=='6')
	{
		string v="";
		string ss="1"+s;
		for(int i=0;i<ss.size();i++)
		{
			if(ss[i]=='1')
			{
				v=v+"4",i++;
				if(i<ss.size()&&ss[i]!='6')   
					return ;
				}
			else if(ss[i]=='2')
				v=v+"1";
			else if(ss[i]=='4')
				v=v+"2";
			else if(ss[i]=='6')
			{
				v=v+"6",i++; 
				if(i<ss.size()&&ss[i]!='4')
					return ;
				}
		}
		f_(v,num+1);	
	 } 
	
}
int main()
{
	string s;
	cin>>n;
	cin>>s;
	f_(s,0);
	sort(V.begin(),V.end());
	
	long long ans=0;
	int i=0;
	f[1]=1;
	for(int j=0;j<V.size();j++)
	{
		while(i<V[j].first)
		{
			update();
			i++;
		}
		ans+=f[V[j].second];
		ans%=mod;
	}
	cout<<ans<<endl;
	return 0;
 } 
混合动力汽车(HEV)模型的Simscape模型(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文档介绍了一个混合动力汽车(HEV)的Simscape模型,该模型通过Matlab代码和Simulink仿真工具实现,旨在对混合动力汽车的动力系统进行建模与仿真分析。模型涵盖了发动机、电机、电池、传动系统等关键部件,能够模拟车辆在不同工况下的能量流动与控制策略,适用于动力系统设计、能耗优化及控制算法验证等研究方向。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研领域的MATLAB仿真资源包,涉及电力系统、机器学习、路径规划、信号处理等多个技术方向,配套提供网盘下载链接,便于用户获取完整资源。; 适合人群:具备Matlab/Simulink使用基础的高校研究生、科研人员及从事新能源汽车系统仿真的工程技术人员。; 使用场景及目标:①开展混合动力汽车能量管理策略的研究与仿真验证;②学习基于Simscape的物理系统建模方法;③作为教学案例用于车辆工程或自动化相关课程的实践环节;④与其他优化算法(如智能优化、强化学习)结合,实现控制策略的优化设计。; 阅读建议:建议使用者先熟悉Matlab/Simulink及Simscape基础操作,结合文档中的模型结构逐步理解各模块功能,可在此基础上修改参数或替换控制算法以满足具体研究需求,同时推荐访问提供的网盘链接获取完整代码与示例文件以便深入学习与调试。
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