【栈的应用】 黑龙江农垦科技职业学院喜迎寒假多校联赛2 E.删删删越小越好

本文讲解如何使用栈模拟解决题目,通过不断比较栈顶元素与输入值,调整栈内元素顺序,以达到靠近栈顶位置的数字越小的目标。避免了递归带来的栈溢出问题,同时提到了deque的替代方案。

栈的模拟

删删删越小越好

解题思路

题意就是要靠近左边的数字越小越好。每读入一个数 x x x ,先判断此时栈顶的数是否大于 x x x,如果大的话就弹出这个数,直到栈顶的数小于或者等于 x x x

注意事项

1.本来想直接用栈模拟,输出最后结果的时候要倒着输出,如果用递归的写法会爆栈,故再用一个栈模拟递归输出。

2.也可参考题解,用 deque 模拟,输出更方便~

3.为啥不快读快输会超时orz

参考代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define LL long long
//#define LOCAL
const int N = 2e7 + 10;

using namespace std;

inline string read() {
    char ch = getchar();
    string str1 = "";
    while (ch >= '0' && ch <= '9') {
        str1 += ch, ch = getchar();
    }
    return str1;
}

int read_n() {
    int x = 0;
    char ch = 0;
    while (ch < '0' || ch > '9') {
        ch = getchar();
    }
    while (ch >= '0' && ch <= '9') {
        x = x * 10 + (ch - '0');
        ch = getchar();
    }
    return x;
}

stack<int> st, tmp;
//deque<int> q;
bool flag = false;
void print() {
    while (!st.empty()) {tmp.push(st.top()); st.pop();}
    while (!tmp.empty()) {
        if (!flag) {
            if (tmp.top()) {
                putchar(tmp.top() + '0');
                flag = true;
            }
            tmp.pop();
        } else {
            putchar(tmp.top() + '0');
            tmp.pop();
        }
    }
}
int main() {
#ifdef LOCAL
    freopen("input.txt", "r", stdin);
//   freopen("output.txt", "w", stdout);
#endif
    int n, len;
    string s;
//    getline(cin, s);
    s = read();
//    scanf("%d", &len);
    len = read_n();
    for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
        int now = s[i] - '0';
        while (!st.empty() && now < st.top() && len) {
            st.pop(); len--;
        }
        st.push(now);
//        while(!q.empty() && q.back() > now && len) {
//            q.pop_back(); len--;
//        }
//        q.push_back(now);
    }
    //这里注意,len可能还有
//    while(len) {
//        q.pop_back();
//        len--;
//    }
    while (len) {
        st.pop();
        len--;
    }
    print();
//    while (!q.empty()) {
//        if (!flag) {
//            if (q.front()) {
////                printf("%d", q.front());
//                putchar(q.front() + '0');
//                flag = true;
//            } q.pop_front();
//        } else {putchar(q.front() + '0'); q.pop_front();}
//    }
    if (!flag) putchar('0');
    return 0;
}
【激光质量检测】利用丝杆与步进电机的组合装置带动光源的移动,完成对光源使用切片法测量其光束质量的目的研究(Matlab代码实现)内容概要:本文研究了利用丝杆与步进电机的组合装置带动光源移动,结合切片法实现对激光光源光束质量的精确测量方法,并提供了基于Matlab的代码实现方案。该系统通过机械装置精确控制光源位置,采集不同截面的光强分布数据,进而分析光束的聚焦特性、发散角、光斑尺寸等关键质量参数,适用于高精度光学检测场景。研究重点在于硬件控制与图像处理算法的协同设计,实现了自动化、高重复性的光束质量评估流程。; 适合人群:具备一定光学基础知识和Matlab编程能力的科研人员或工程技术人员,尤其适合从事激光应用、光电检测、精密仪器开发等相关领域的研究生及研发工程师。; 使用场景及目标:①实现对连续或脉冲激光器输出光束的质量评估;②为激光加工、医疗激光、通信激光等应用场景提供可靠的光束分析手段;③通过Matlab仿真与实际控制对接,验证切片法测量方案的有效性与精度。; 阅读建议:建议读者结合机械控制原理与光学测量理论同步理解文档内容,重点关注步进电机控制逻辑与切片数据处理算法的衔接部分,实际应用时需准装置并优化采样间距以提高测量精度。
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