2120. 综合练习-crystals

这篇文章介绍了一个编程问题,要求使用C++编写代码来计算给定初始温度a和加热时间b的情况下,夯晶体在不同状态下的温度变化,最终输出加热后夯晶体的温度。涉及温度变化规则和条件判断。

时间限制:1S

内存限制:128MB

题目描述

计算鸭在实验室中研制了夯晶体,初始温度为a,计算鸭想知道加热b单位时间后夯晶体的温度是多少。

现在通过阅读文献已知:

  • 当温度低于c时,夯晶体处于固体状态,每x单位时间温度上升1。

  • 当温度等于c时,夯晶体开始熔化吸热,需要y单位时间全部转化成温度为c的液体。

  • 当温度大于c时,夯晶体处于液体状态,每z单位时间温度上升1。

若刚研制出的夯晶体温度为c,那么应该处于完全固体状态。最后一小段加热时间不足x,y,z时,温度不会变化。

输入

一行6个整数a,b,c,x,y,z,含义如上。

输出

输出一个整数,表示加热后夯晶体温度。

−10^9≤a,c≤109,1≤b,x,y,z≤10^9

样例

输入1
0 20 10 1 6 2
输出1
12
输入2
0 20 10 3 1 1
输出2
6

代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,x,y,z;
int main()
{
	scanf("%d%d%d%d%d%d",&a,&b,&c,&x,&y,&z);
	if(a>c)
	{
		a+=b/z;
	}
	else if(a==c)
	{
		if(b>y)
		{
			a+=(b-y)/z;
		}
	}
	else
	{
		if(b/x+a<c)
		{
			a+=b/x;
		}
		else if(b/x+a==c)
		{
			a=c;
		}
		else
		{
			b-=y+(c-a)*x;
			if(b>0)
			{
				a=c+b/z;
			}
		}
	}
	printf("%d",a);
	return 0;
}
### 关于 Microsoft Tutorial for Build-Crystals 在构建涉及 `NoahCode.pfx` 或类似的项目签名证书时,通常会遇到一些特定的配置需求。根据已知的信息,在开发过程中如果遇到了无法找到 `.pfx` 文件的情况,这是由于该文件是一个用于发布的一次性点击证书,并不适用于常规代码使用[^1]。 对于 **Build-Crystals** 的具体微软教程,虽然未直接提及相关内容,但可以推测其可能涉及到项目的编译、部署以及签名过程中的某些设置。以下是基于常见场景下的指导: #### 项目签名与测试证书创建 当开发者需要处理类似问题时,可以通过以下方式解决: - 进入项目属性 (`Project Properties`)。 - 转到 `Signing` 部分。 - 创建一个测试证书 (`Create Test Certificate`) 即可完成必要的配置。 此方法能够有效替代缺失的正式证书,从而继续正常开发流程而不受中断影响。 #### 可能适用的官方文档资源 尽管当前没有明确指向 “Build-Crystals” 的教程链接,但在微软官方文档库中,有大量关于 .NET 应用程序签名和发布的指南可供参考。这些资料可以帮助理解如何正确管理应用程序的安全性和信任关系。建议查阅如下主题以获取更多帮助: - [.NET Core 和 .NET Framework 中的应用程序发布](https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/deploying/) - [Visual Studio 中的项目签名选项](https://docs.microsoft.com/zh-cn/visualstudio/ide/how-to-sign-application-and-deployment-manifests?view=vs-2022) ```csharp // 示例:C# 签名相关操作演示 using System; using System.Security.Cryptography.X509Certificates; class Program { static void Main() { X509Certificate2 cert = new X509Certificate2("path_to_test_cert.pfx", "password"); Console.WriteLine($"Using test certificate: {cert.FriendlyName}"); } } ``` 上述代码片段展示了加载本地 PFX 测试证书的一个简单例子,这有助于验证签名机制是否按预期工作。
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