sg函数&&子状态的讨论

题目链接:https://cn.vjudge.net/contest/269933#problem/H

具体思路:首先,这是一个公平的比赛,并且是两个人参与,两个人都足够聪明,并且可以通过有限步结束比赛,所以可以通过sg函数解决,注意这个题的不同,假设当前的某一堆堆数是5,如果分成每堆为2,他的子状态是2 2 1,和之前做过的子状态不同,之前做的题拿掉的就相当于扔掉了,而这个题并没有。

#include<iostream>
#include<string>
#include<iomanip>
#include<stack>
#include<queue>
#include<map>
#include<vector>
#include<cmath>
#include<stdio.h>
#include<cstring>
using namespace std;
# define ll long long
# define maxn 2000+100
# define inf 0x3f3f3f3f
int ans[maxn];
int vis[maxn];
int main()
{
    ans[0]=0;
    for(int i=1; i<=2000; i++)
    {
        memset(vis,0,sizeof(vis));
        for(int j=1; j<i; j++)
        {
            int temp=i/j;
            if(temp%2==0)vis[ans[i%j]]=1;//如果按照每一堆j个,如果有2堆,那么他们的异或是0,如果有一堆,他们的异或就是本身,所以这个地方可以化简一下,直接判断奇数还是偶数就可以了。
            else vis[ans[i%j]^ans[j]]=1;
        }
        for(int j=0; j<=2000; j++)
        {
            if(vis[j]==0)
            {
                ans[i]=j;
                break;
            }
        }
    }
    int n;
    int temp;
    int t=0;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
        scanf("%d",&temp);
        t^=ans[temp];
    }
    if(t)printf("First\n");
    else printf("Second\n");
    return 0;
}

 

内容概要:该论文探讨了一种基于粒群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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