牛客小白月赛1 F 三视图 【循环】

本文介绍了一种在三维空间中记录并打印特定位置方块的算法实现。通过记录每个平面上的点是否存在方块,并根据输出顺序遍历访问这些点来实现。文章提供了完整的AC代码,展示了如何根据不同坐标系进行遍历输出。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

题目链接

https://www.nowcoder.com/acm/contest/85/F

思路
记录每一个面 上的点 是否有方块

然后 根据它的输出顺序 遍历访问 如果有 输出 ‘X’ 否则 输出‘.’

但是要注意它的坐标系不是常规的坐标系

AC代码

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <ctype.h>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <climits>
#include <ctime>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <vector>
#include <queue>
#include <string>
#include <map>
#include <stack>
#include <set>
#include <numeric>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <limits>

#define CLR(a) memset(a, 0, sizeof(a))

using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef pair <int, int> pii;
typedef pair <ll, ll> pll;

const double PI  = 3.14159265358979323846264338327;
const double E   = exp(1);
const double eps = 1e-6;

const int INF    = 0x3f3f3f3f;
const int maxn   = 1e3 + 5;
const int MOD    = 1e9 + 7;

int xoy[maxn][maxn], xoz[maxn][maxn], yoz[maxn][maxn];

int main()
{
    CLR(xoy);
    CLR(xoz);
    CLR(yoz);
    int x, y, z, n;
    scanf("%d%d%d%d", &x, &y, &z, &n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int a, b, c;
        scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
        xoy[a][b] = 1;
        xoz[a][c] = 1;
        yoz[b][c] = 1;
    }
    for (int i = y; i >= 1; i--)
    {
        for (int j = 1; j <= x; j++)
        {
            if (xoy[j][i])
                printf("x");
            else
                printf(".");
        }
        printf(" ");
        for (int j = 1; j <= z; j++)
        {
            if (yoz[i][j])
                printf("x");
            else
                printf(".");
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
    for (int i = 1; i <= z; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= x; j++)
        {
            if (xoz[j][i])
                printf("x");
            else
                printf(".");
        }
        printf("\n");
    }
}
















### 关于小白109的信息 目前并未找到关于小白109的具体比信息或题解内容[^5]。然而,可以推测该事可能属于网举办的系列算法竞之一,通常这类比会涉及数据结构、动态规划、图论等经典算法问题。 如果要准备类似的事,可以通过分析其他场次的比题目来提升自己的能力。例如,在小白13中,有一道与二叉树相关的题目,其核心在于处理树的操作以及统计最终的结果[^3]。通过研究此类问题的解决方法,能够帮助理解如何高效地设计算法并优化时间复杂度。 以下是基于已有经验的一个通用解决方案框架用于应对类似场景下的批量更新操作: ```python class TreeNode: def __init__(self, id): self.id = id self.weight = 0 self.children = [] def build_tree(n): nodes = [TreeNode(i) for i in range(1, n + 1)] for node in nodes: if 2 * node.id <= n: node.children.append(nodes[2 * node.id - 1]) if 2 * node.id + 1 <= n: node.children.append(nodes[2 * node.id]) return nodes[0] def apply_operations(root, operations, m): from collections import defaultdict counts = defaultdict(int) def update_subtree(node, delta): stack = [node] while stack: current = stack.pop() current.weight += delta counts[current.weight] += 1 for child in current.children: stack.append(child) def exclude_subtree(node, total_nodes, delta): nonlocal root stack = [(root, False)] # (current_node, visited) subtree_size = set() while stack: current, visited = stack.pop() if not visited and current != node: stack.append((current, True)) for child in current.children: stack.append((child, False)) elif visited or current == node: if current != node: subtree_size.add(current.id) all_ids = {i for i in range(1, total_nodes + 1)} outside_ids = all_ids.difference(subtree_size.union({node.id})) for idx in outside_ids: nodes[idx].weight += delta counts[nodes[idx].weight] += 1 global nodes nodes = {} queue = [root] while queue: curr = queue.pop(0) nodes[curr.id] = curr for c in curr.children: queue.append(c) for operation in operations: op_type, x = operation.split(' ') x = int(x) target_node = nodes.get(x, None) if not target_node: continue if op_type == '1': update_subtree(target_node, 1) elif op_type == '2' and target_node is not None: exclude_subtree(target_node, n, 1) elif op_type == '3': path_to_root = [] temp = target_node while temp: path_to_root.append(temp) if temp.id % 2 == 0: parent_id = temp.id // 2 else: parent_id = (temp.id - 1) // 2 if parent_id >= 1: temp = nodes[parent_id] else: break for p in path_to_root: p.weight += 1 counts[p.weight] += 1 elif op_type == '4': pass # Implement similarly to other cases. result = [counts[i] for i in range(m + 1)] return result ``` 上述代码片段展示了针对特定类型的树形结构及其操作的一种实现方式。尽管它并非直接对应小白109中的具体题目,但它提供了一个可借鉴的设计思路。 ####
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