HDU 3104 Combination Lock [Ad Hoc]

Description

给一个钟,N个刻度,再给T1,T2,T3个刻度,执行以下操作
转2圈,再顺时针转到T1
再转1圈,逆时针转到T2
再顺时针转到T3
问最多要转多少步?
然后呵呵,这个只能钟转刻度不能转,所以说上面的都是逗你的,顺时针 == 逆时针,逆时针 == 顺时针

Algorithm

转到T1以后,后面的都是定的,所以只需要决定第一步最大步数就好了
想都不要想就是T1旁边的那个,这样的话一个要转 3 * n - 1,肯定是最大
下面用样例来说明
80 20 40 50
从19开始,先转2圈 160
再转到20,前面已经说了,说是顺时针,其实是逆时针 所以 160 + 80 - 1 = 239
T1 -> T2, 再转一圈,再到T2 239 + 80 + 20 = 339
T2 -> T3 339 + 80 - 10 = 409
就这样

Code

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n, t1, t2, t3;
  for (;;)
  {
    cin >> n >> t1 >> t2 >> t3;
    if (n == 0 && t1 == 0 && t2 == 0 && t3 == 0) break;
    int ans = 4 * n - 1;
    if (t2 > t1) ans += t2 - t1; else ans += n - (t1 - t2);
    if (t3 > t2) ans += n - (t3 - t2); else ans += (t2 - t3);
    cout << ans << endl;
  }
}
【EI复现】基于主从博弈的新型城镇配电系统产消者竞价策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于主从博弈理论的新型城镇配电系统中产消者竞价策略的研究,结合IEEE33节点系统,利用Matlab进行仿真代码实现。该研究聚焦于电力市场环境下产消者(既生产又消费电能的主体)之间的博弈行为建模,通过构建主从博弈模型优化竞价策略,提升配电系统运行效率与经济性。文中详细阐述了模型构建思路、优化算法设计及Matlab代码实现过程,旨在复现高水平期刊(EI收录)研究成果,适用于电力系统优化、能源互联网及需求响应等领域。; 适合人群:具备电力系统基础知识和一定Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事能源系统优化工作的工程技术人员;尤其适合致力于电力市场博弈、分布式能源调度等方向的研究者。; 使用场景及目标:① 掌握主从博弈在电力系统产消者竞价中的建模方法;② 学习Matlab在电力系统优化仿真中的实际应用技巧;③ 复现EI级别论文成果,支撑学术研究或项目开发;④ 深入理解配电系统中分布式能源参与市场交易的决策机制。; 阅读建议:建议读者结合IEEE33节点标准系统数据,逐步调试Matlab代码,理解博弈模型的变量设置、目标函数构建与求解流程;同时可扩展研究不同市场机制或引入不确定性因素以增强模型实用性。
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