Keven 有一个矩形,长为 aa,宽为 bb,他希望将三个边长相等并且边长是正整数的正方形(牛客网题目)

本文介绍如何根据给定的矩形长宽(1到1e18),计算能够放入的最大正方形边长。通过比较长边和宽边的关系,确定是否能放下三个相等边长的正方形,输出合适边长。

输入描述:

第一行,两个正整数,aaa、bbb,表示矩形的长和宽(1<=a,b<=1e181<=a,b<=1e181<=a,b<=1e18)

输出描述:

在一行中输出一个整数,表示正方形的最大边长。

示例1

输入

2 6

输出

2

示例2

输入

1 1

输出

0

备注:

如果矩形中不能放下三个边长相等并且边长是正整数的正方形,输出0

代码如下:

#include<stdio.h>
int main()
{
    long long a,b;
    scanf("%ld %ld",&a,&b);
    long long lar,les;
    if (a > b)
    {
        lar = a;
        les = b;
    }else
    {
        lar = b;
        les = a;
    }
    if (lar >= les*3)
    {
        printf("%ld\n",les);
    }else
    {
        if (lar/3 > les/2)
        {
            printf("%ld\n",lar/3);
        }else
        {
            printf("%ld\n",les/2);
        }
        //cout << max(lar/3,les/2) << endl;   c++
    }
 return 0;   
}
内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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