L1-054 福到了

L1-054 福到了 (15 分)
“福”字倒着贴,寓意“福到”。不论到底算不算民俗,本题且请你编写程序,把各种汉字倒过来输出。这里要处理的每个汉字是由一个 N × N 的网格组成的,网格中的元素或者为字符 @ 或者为空格。而倒过来的汉字所用的字符由裁判指定。

输入格式:
输入在第一行中给出倒过来的汉字所用的字符、以及网格的规模 N (不超过100的正整数),其间以 1 个空格分隔;随后 N 行,每行给出 N 个字符,或者为 @ 或者为空格。

输出格式:
输出倒置的网格,如样例所示。但是,如果这个字正过来倒过去是一样的,就先输出bu yong dao le,然后再用输入指定的字符将其输出。

输入样例 1:

$ 9
 @  @@@@@
@@@  @@@ 
 @   @ @ 
@@@  @@@ 
@@@ @@@@@
@@@ @ @ @
@@@ @@@@@
 @  @ @ @
 @  @@@@@

输出样例 1:

$$$$$  $ 
$ $ $  $ 
$$$$$ $$$
$ $ $ $$$
$$$$$ $$$
 $$$  $$$
 $ $   $ 
 $$$  $$$
$$$$$  $ 

输入样例 2:

& 3
@@@
 @ 
@@@

输出样例 2:

bu yong dao le
&&&
 & 
&&&

这个题做的我改了好几次代码 都没通过

1 第一次修改大概是想到了 输入的 c 和 n 之后 有个回车 要加一个getchar()

2 然后就不知道改哪里了 怎么都不对 输出都不对

看了别人的才反应过来 光想到了第一行有回车要吸收 那数组那么多行的回车就不管了

我说怎么什么都不做 输入后就输出格式怎么就不对了

解决办法 1 在每一行后面加一个 getchar() 来吸收回车

2 使用 a[i][j] = gets()

gets功能为读入一行,并将换行符转换为字符串结束符。

scanf("%s",s);读入时,遇到空白字符,包括空格,制表符,换行符时均会停止输入。比如输入"test string\n"。
用gets得到的字符串为"test string", 二用scanf得到的是"test"。

别人的代码

这题其实考的是输入的格式问题,用cin输入字符时是会自动忽略掉空格和换行的,而用scanf则不会忽略,所以改用scanf输入。

#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main(){
	char c1,c2;int n,a[105][105]={0},b[105][105]={0};
	cin>>c1>>n;
	getchar();  //去掉输入第一行后的回车 
	for(int i=0;i<n;i++){
		for(int j=0;j<n;j++){
			scanf("%c",&c2);  //习惯用cin输入了 用scanf经常会漏掉&取地址符 
			if(c2=='@')a[i][j]=1;
		}
		getchar();  //去掉输入完一行后的回车 
	}
	for(int i=0;i<n;i++){
		for(int j=0;j<n;j++){
			if(a[i][j])b[n-1-i][n-1-j]=1;
		}
	}
	int flag=1;
	for(int i=0;i<n;i++){
		for(int j=0;j<n;j++){
			if(a[i][j]!=b[i][j]){
				flag=0;
			}
		}
	}
	if(flag)cout<<"bu yong dao le\n";
	for(int i=0;i<n;i++){
		for(int j=0;j<n;j++){
			if(b[i][j])cout<<c1;
			else cout<<' ';
		}cout<<"\n";
	}
	return 0;
} 

#include<stdio.h>
int main()
{
   int n,i,j;
   char str[101][101],c;
   scanf("%c %d",&c,&n);
   getchar();  //接收换行符 
   for(i=0;i<n;i++){    //输入功能 
     gets(str[i]);
   }
   int flag=0;
   for(i=0;i<n;i++){
   	 for(j=0;j<n;j++){
		if(str[i][j]!=str[n-i-1][n-j-1])
			flag=1;
		}
   }
   if(flag==0)
     printf("bu yong dao le\n");
   for(i=0;i<n;i++){
     for(j=0;j<n;j++){
       if(str[n-i-1][n-j-1]!=' ')
         printf("%c",c);
       else
         printf(" ");
     }
     putchar('\n');
	} 
   return 0;
}

最后 我的代码

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
//#include <string.h>
#define N 1001
using namespace std;
char a[N][N];
int n;
int main()
{
    int i, j;
    int n;
    char c;
    cin >> c >> n;
    getchar();/*吸收回车*/
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        for(j = 0; j < n; j++)
        {
            scanf("%c", &a[i][j]);
        }
        getchar();/*吸收回车 关键点*/
    }
    int f = 0;
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        for(j = 0; j < n; j++)
        {
            if(a[i][j] != a[n - 1 - i][n - 1- j])
                f = 1;
        }
    }
    if(f == 0)
    {
        cout << "bu yong dao le" << endl;
    }

    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        for(j = 0; j < n; j++)
        {
            if(a[n - 1 - i][n - 1 - j] != ' ')
            {
                cout << c;
            }
            else
            {
                cout << " ";
            }
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}

能不能帮忙看看 为啥那个判断写成函数形式 就输出不一样了 什么样的都输出buyongdaole 怎么回事?

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
//#include <string.h>
#define N 1001
using namespace std;
char a[N][N];
int n;
int check()
{
    int f = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        for(int j = 0; j < n; j++)
        {
            if(a[i][j] != a[n - 1 - i][n - 1 - j])
            {
                f = 1;
            }
        }
    }
    if(f == 0)
        return 0;
    else
        return 1;
}
int main()
{
    int i, j;
    int n;
    char c;
    cin >> c >> n;
    getchar();/*吸收回车*/
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        for(j = 0; j < n; j++)
        {
            scanf("%c", &a[i][j]);
        }
        getchar();/*吸收回车 关键点*/
    }
    int res = check();
    if(res == 0)
    {
        cout << "bu yong dao le" << endl;
    }

    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        for(j = 0; j < n; j++)
        {
            if(a[n - 1 - i][n - 1 - j] != ' ')
            {
                cout << c;
            }
            else
            {
                cout << " ";
            }
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}

### L1-054 到了 Java 实现分析 #### 题目背景 题目描述可能涉及字符串处理、字符翻转以及特定条件下的判断逻辑。假设该问题的核心在于将输入的字符串进行某种变换(如反转),并验证其是否满足某些特性。 以下是针对 **L1-054 到了** 的一种实现方法: --- #### 代码实现 ```java import java.util.Scanner; public class LuckyYear { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("请输入一个字符串:"); String input = scanner.nextLine(); // 获取用户输入 // 判断是否为回文串 boolean isPalindrome = checkPalindrome(input); if (isPalindrome) { System.out.println("到啦! 输入的字符串是一个回文串!"); } else { System.out.println("抱歉,输入的字符串不是一个回文串!"); } scanner.close(); } /** * 检查给定字符串是否为回文串 * * @param str 待检测的字符串 * @return 如果是回文返回 true, 否则返回 false */ private static boolean checkPalindrome(String str) { int left = 0; int right = str.length() - 1; while (left < right) { if (str.charAt(left) != str.charAt(right)) { // 字符不匹配即不是回文 return false; } left++; right--; } return true; // 所有字符均匹配,则为回文 } } ``` 上述代码实现了对输入字符串的简单回文校验功能。如果输入的是一个正读反读相同的字符串(例如 `"level"` 或 `"racecar"`),程序会输出提示信息表示“到”。 --- #### 关键点解析 1. **字符串操作**: 使用 `charAt` 方法逐个比较字符串两端的字符,从而高效完成回文判定[^2]。 2. **边界条件**: 考虑单字符或空字符串的情况,默认视为回文。 3. **性能优化**: 只需遍历一半长度即可完成整个字符串的对比工作,时间复杂度为 O(n/2),简化为 O(n)[^1]。 --- #### 技术扩展 对于更复杂的场景,可以引入缓存机制来存储历史查询结果,减少重复计算开销。推荐使用 Caffeine Cache 来管理这些临时数据结构,利用 W-TinyLFU 算法提升命中率和内存利用率。 示例代码如下: ```java import com.github.benmanes.caffeine.cache.Cache; import com.github.benmanes.caffeine.cache.Caffeine; import java.util.concurrent.TimeUnit; public class PalindromeCache { private final Cache<String, Boolean> cache = Caffeine.newBuilder() .expireAfterWrite(10, TimeUnit.MINUTES) .maximumSize(10_000) .build(); public boolean isPalindromeCached(String str) { return cache.get(str, key -> checkPalindrome(key)); } private boolean checkPalindrome(String str) { int left = 0; int right = str.length() - 1; while (left < right) { if (str.charAt(left++) != str.charAt(right--)) { return false; } } return true; } } ``` 通过这种方式可以在高频调用环境下显著降低资源消耗。 ---
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