洛谷p1540

文章描述了一段C++代码在处理机器翻译问题时遇到的错误,具体是由于使用`sizeof(array)/sizeof(*array)`来计算动态分配数组的有效元素个数导致的。在特定情况下,这种方法无法正确获取元素数量。通过引入手动计数变量`size`,修复了搜索函数的问题,使得程序能正确运行并返回预期结果。

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 题目链接:P1540 [NOIP2010 提高组] 机器翻译 - 洛谷 | 计算机科学教育新生态 (luogu.com.cn)

源码:

#include <iostream>

using namespace std;

int search(int array[], int a)
{
    int n = sizeof(array) / sizeof(*array);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (array[i] == a)
            return 1;
    }
    return 0;
}
int main()
{
    int M, N;
    int i, j = 0;
    int amount = 1;
    cin >> M >> N;
    int* array = new int[M];
    int* in = new int[N];
    for (i = 0; i < N; i++) {
        cin >> in[i];
    }
    array[j] = in[0];
    j++;
    for (i = 1; i < N; i++) {
        if (search(array, in[i])) {
            continue;
        }
        else if (j == M) {
            for (int m = 1; m < M; m++)
                array[m-1] = array[m];
            array[M - 1] = in[i];
            amount++;
        }
        else{
            array[j] = in[i];
            amount++;
            j++;
        }
    }
    cout << amount << endl;
    return 0;
}

输入样例,运行到判断第二个4是否需要再次查找时,函数search调用array出错,如图

 导致无法返回期望值,经排查,发现   

int n = sizeof(array) / sizeof(*array);

也无法正常得到当前 array 中的有效数据总个数。

于是,引入手动计数变量 size 来计算array中有效数据个数,再次运行示例数据,正确。

部分源码:

int search(int array[], int a, int size)
{
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (array[i] == a)
            return 1;
    }
    return 0;
}
int main()
{
    int M, N;
    int i, j = 0, size = 1;
    int amount = 1;
    cin >> M >> N;
    int* array = new int[M];
    int* in = new int[N];
    for (i = 0; i < N; i++) {
        cin >> in[i];
    }
    array[j] = in[0];
    j++;
    for (i = 1; i < N; i++) {
        if (search(array, in[i], size)) {
            continue;
        }
        else if (j == M) {
            for (int m = 1; m < M; m++)
                array[m-1] = array[m];
            array[M - 1] = in[i];
            amount++;
        }
        else{
            array[j] = in[i];
            amount++;
            j++;
            size++;
        }
    }
    cout << amount << endl;
    return 0;
}

但是关于之前的 n 为什么错,原因暂时未知。

平台上,日志分析类题目通常涉及数据处理、模式识别以及信息提取等技术。这类问题与编程中的字符串处理、文件输入输出以及数据统计密切相关。以下是一些推荐的题目和练习方向,可以帮助提升日志分析相关技能: ### 推荐题目 1. **P1598 垂直柱状图** - 该题要求对输入文本进行字符频率统计,并以垂直柱状图形式展示结果。这与日志分析中常见的词频统计任务类似。 2. **P1106 删除数字** - 要求从一串数字中删除特定数量的数字,使得剩下的数字尽可能小。这种问题模拟了日志清理或数据优化的需求。 3. **P1957 口算难题** - 题目需要解析字符串形式的数学表达式并计算结果,类似于日志中提取数值信息后进行运算的应用场景。 4. **P2118 比例简化** - 通过解析输入字符串生成比例,并对其进行化简。此题有助于掌握如何从非结构化文本中提取结构化信息。 5. **P1308 统计单词数** - 对给定的字符串进行单词统计,适用于学习日志中关键词统计的基本方法。 6. **P1065 笨小猴** - 本题涉及字符串的最大最小字母频率统计,是日志分析中常见的一种模式检测任务。 7. **P1540 机器翻译** - 需要维护一个缓存队列来处理请求,模拟了日志系统中请求记录与资源管理的问题。 8. **P1193 的数学题** - 结合数学逻辑与字符串处理,解决复杂的组合问题,适合训练综合性的日志分析思维。 ### 日志分析练习平台 - **牛客网**:提供大量与实际应用相关的日志分析题目,涵盖字符串处理、正则匹配等内容。 - **LeetCode**:其中一些涉及字符串解析、模式识别的题目(如“文本左右对齐”、“最长公共前缀”)也非常适合作为日志分析的练习。 - **Codeforces**:其比赛题目中经常出现需要处理复杂输入格式的问题,这些题目可以很好地锻炼日志分析能力。 ### 分析技巧与思路 - **字符串处理**:熟练使用 `split`、`replace`、`regex` 等操作,能够有效提取日志中的关键信息。 - **正则表达式**:学会编写高效的正则表达式来匹配日志中的特定模式,例如时间戳、IP地址、URL等。 - **数据结构**:合理利用哈希表、堆栈、队列等结构来组织和筛选日志数据。 - **排序与统计**:日志分析常涉及按时间、频率等维度排序,需掌握排序算法及统计方法。 ```cpp // 示例代码:统计日志中每个单词出现的次数 #include <iostream> #include <sstream> #include <map> #include <string> int main() { std::string log = "error: connection failed warning: low memory error: timeout"; std::istringstream iss(log); std::map<std::string, int> word_count; std::string word; while (iss >> word) { // 去除标点符号 word.erase(std::remove_if(word.begin(), word.end(), ispunct), word.end()); word_count[word]++; } for (const auto &entry : word_count) { std::cout << entry.first << ": " << entry.second << std::endl; } return 0; } ``` 上述代码展示了如何将一段日志拆分为单词,并统计每个单词出现的次数,这是日志分析的一个基础步骤。
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