hdu 1394(有空了用树状数组试试)

本文通过一个具体的编程问题介绍了离散化的概念及应用,并详细展示了如何使用线段树进行区间查询与更新操作。文章包括完整的代码实现,旨在帮助读者理解离散化和线段树的基本原理。
/*
分析:
    题目不难,其实就是在教我们学离散化哦~
    上午到现在就做了俩水题,还都被虐,桑透了心……,还好这个
1a了,要不用劝,直接就撞墙了……
*/










#include"stdio.h"


struct segtree
{
	int l,r,mid;
	int sum;
}T[15555];


int min(int a,int b)
{
	return a>b?b:a;
}


void build(int l,int r,int k)
{
	T[k].l=l;
	T[k].r=r;
	T[k].mid=(l+r)/2;
	T[k].sum=0;


	if(l==r)	return ;


	build(l,T[k].mid,2*k);
	build(T[k].mid+1,r,2*k+1);
}


void insert(int aim,int l,int r,int k)
{
	if(T[k].l==aim&&T[k].r==aim)	{T[k].sum++;return ;}


	if(aim<=T[k].mid)	insert(aim,l,T[k].mid,2*k);
	else				insert(aim,T[k].mid+1,r,2*k+1);


	T[k].sum=T[2*k].sum+T[2*k+1].sum;
}


int t_s;
void search(int l,int r,int k)
{
	if(T[k].l==l&&T[k].r==r)	{t_s+=T[k].sum;return ;}


	if(r<=T[k].mid)		search(l,r,2*k);
	else if(l>T[k].mid)	search(l,r,2*k+1);
	else
	{
		search(l,T[k].mid,2*k);
		search(T[k].mid+1,r,2*k+1);
	}
}


int main()
{
	int n;
	int i;
	int num[5011];
	int sum;
	int ans;
	while(scanf("%d",&n)!=-1)
	{
		build(1,n,1);


		sum=0;
		for(i=0;i<n;i++)
		{
			scanf("%d",&num[i]);
			num[i]++;
			t_s=0;
			if(num[i]!=n)	search(num[i]+1,n,1);
			sum+=t_s;


			insert(num[i],1,num[i],1);
		}


		ans=sum;
		for(i=n-1;i>=0;i--)
		{
			sum=sum-(n-num[i])+(num[i]-1);
			ans=min(ans,sum);
		}


		printf("%d\n",ans);
	}
	return 0;
}


【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
先看效果: https://pan.quark.cn/s/3756295eddc9 在C#软件开发过程中,DateTimePicker组件被视为一种常见且关键的构成部分,它为用户提供了图形化的途径来选取日期与时间。 此类控件多应用于需要用户输入日期或时间数据的场景,例如日程管理、订单管理或时间记录等情境。 针对这一主题,我们将细致研究DateTimePicker的操作方法、具备的功能以及相关的C#编程理念。 DateTimePicker控件是由.NET Framework所支持的一种界面组件,适用于在Windows Forms应用程序中部署。 在构建阶段,程序员能够通过调整属性来设定其视觉形态及运作模式,诸如设定日期的显示格式、是否展现时间选项、预设的初始值等。 在执行阶段,用户能够通过点击日历图标的下拉列表来选定日期,或是在文本区域直接键入日期信息,随后按下Tab键或回车键以确认所选定的内容。 在C#语言中,DateTime结构是处理日期与时间数据的核心,而DateTimePicker控件的值则表现为DateTime类型的实例。 用户能够借助`Value`属性来读取或设定用户所选择的日期与时间。 例如,以下代码片段展示了如何为DateTimePicker设定初始的日期值:```csharpDateTimePicker dateTimePicker = new DateTimePicker();dateTimePicker.Value = DateTime.Now;```再者,DateTimePicker控件还内置了事件响应机制,比如`ValueChanged`事件,当用户修改日期或时间时会自动激活。 开发者可以注册该事件以执行特定的功能,例如进行输入验证或更新关联的数据:``...
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