EOJ 3174 入栈出栈

本文介绍了一个简单的栈实现,包括入栈(push)与出栈(pop)操作,并通过一个完整的C语言程序展示了如何使用这些基本栈操作来处理一系列字符输入。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char stack[1500];//栈数组
int top=0;//栈顶
int push(char x)
{
    if(top>=1025)//栈满,入栈失败
        return 1;
    stack[top++]=x;//否则入栈,先入栈后top加一
    return 0;
}
int pop()
{
    if(top>=2)//出栈,当不是最后一个元素时候打印加空格
        printf("%c ",stack[--top]);
    else if(top==1)//最后一个元素出栈加换行符
        printf("%c\n",stack[--top]);
    return 0;
}
int main()
{
    int n;
    while(scanf("%d",&n)!=EOF)
    {
        memset(stack,0,sizeof(stack));//初始化栈数组
        top=0;
        getchar();//读入换行符
        int i;
        char x;
        for(i=0;i<n;i++)
        {
            scanf("%c",&x);//每次输入后都读入换行符
            getchar();
            push(x);//入栈
        }
        while(top!=0)
            pop();//非空时,出栈
    }
    return 0;
}
注意输入时输入的是字符,所以要用getchar()读取换行符或者空格以保证入栈的都是输入的字符。
### EOJ2654 题目解析与解法建议 EOJ2654 是华东师范大学在线评测系统(EOJ)中的一道编程题目。根据EOJ系统的常见题型和风格,这类题目通常涉及基础的数据结构操作、算法实现或数学建模。虽然没有直接提及EOJ2654的具体题目内容,但可以从EOJ系统的典型题目特征出发,结合常见的编程题类型,给出可能的解题思路与实现方法。 #### 题目类型推测 EOJ系统中常见的题目包括但限于: - 数值计算与数学建模 - 字符串处理与模式匹配 - 数据结构操作(如、队列、链表等) - 图论与搜索算法 - 动态规划与贪心策略 根据题目编号(2654)以及EOJ的出题规律,该题可能属于**中等难度**,可能涉及**数学建模**或**字符串处理**。 #### 示例解法思路(假设题目为字符串处理) 假设题目要求判断某个字符串是否为回文串(Palindrome),可以采用如下C++实现: ```cpp #include <iostream> #include <string> #include <algorithm> using namespace std; int main() { string s; cin >> s; string rev = s; reverse(rev.begin(), rev.end()); if (s == rev) { cout << "Yes" << endl; } else { cout << "No" << endl; } return 0; } ``` #### 示例解法思路(假设题目为数学建模) 若题目要求求解某个数列的第n项,例如斐波那契数列,可以使用递归或迭代方法。以下是迭代方法的实现: ```cpp #include <iostream> using namespace std; long long fib(int n) { long long a = 0, b = 1, c; if (n == 0) return a; for (int i = 2; i <= n; i++) { c = a + b; a = b; b = c; } return b; } int main() { int n; cin >> n; cout << fib(n) << endl; return 0; } ``` #### 注意事项 在EOJ系统中,需要注意以下几点以避免运行时错误或超时: 1. **输输出效率**:对于大规模输数据,建议使用`scanf`和`printf`代替`cin`和`cout`以提高效率[^1]。 2. **数据类型选择**:在涉及大数运算时,应使用`long long`等大整数类型以防止溢出[^4]。 3. **边界条件处理**:特别注意输数据的边界情况,如最小值、最大值等。 4. **代码简洁性与可读性**:保持代码结构清晰,避免必要的复杂逻辑,以便调试与优化。
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