zoj 1005Jugs

刚开始以为要爆搜,把所有可能的结果都寻找下,后来看了别人的解题报告后,有点懂。。。主要考虑A和n的关系来分

 

#include<stdio.h>
int main()
{
	int a,b,n,temp,ta,tb;
	while(scanf("%d%d%d",&a,&b,&n)!=EOF)
	{
		
		if(b==n)
		{
			printf("fill B\n");
			continue;
		}
		ta=tb=0;
		while(tb!=n)
		{
			if(a>n)
			{
				if(ta==0)
				{
				printf("fill A\n");
				ta=a;
				}
    			else
				if(ta+tb<=n)
				{
				printf("pour A B\n");
				if(ta+tb<=b)
					{
						
						tb+=ta;
						ta=0;
					}
					else
					{
					temp=ta+tb;
					tb=b;
					ta=temp-b;
					}
				}
				else
				{
					if(tb==b)
					{
						printf("empty B\n");
						tb=0;
					}
					else
					{
					printf("pour A B\n");
					if(ta+tb<=b)
					{
						
						tb+=ta;
						ta=0;
					}
					else
					{
					temp=ta+tb;
					tb=b;
					ta=temp-b;
					}
					}
				}

			}
			else
			{
				if(tb==0)
				{
					printf("fill B\n");
					tb=b;
				}
    			else
				if(ta+tb<=n)
				{
				printf("pour B A\n");
				if(ta+tb<=a)
					{
						
						ta+=tb;
						tb=0;
					}
					else
					{
				    temp=ta+tb;
					tb=temp-a;
					ta=a;
					}
				}
				else
				{
					if(ta==a)
					{
						printf("empty A\n");
						ta=0;
					}
					else
					{
					printf("pour B A\n");
					if(ta+tb<=a)
					{
						
						ta+=tb;
						tb=0;
					}
					else
					{
				    temp=ta+tb;
					tb=temp-a;
					ta=a;
					}
					
					}
				}
			}
			
		

		}
printf("success\n");


	}
	return 0;
}


 

内容概要:该论文研究了一种基于行波理论的输电线路故障诊断方法。当输电线路发生故障时,故障点会产生向两侧传播的电流和电压行波。通过相模变换对三相电流行波解耦,利用解耦后独立模量间的关系确定故障类型和相别,再采用小波变换模极大值法标定行波波头,从而计算故障点距离。仿真结果表明,该方法能准确识别故障类型和相别,并对故障点定位具有高精度。研究使用MATLAB进行仿真验证,为输电线路故障诊断提供了有效解决方案。文中详细介绍了三相电流信号生成、相模变换(Clarke变换)、小波变换波头检测、故障诊断主流程以及结果可视化等步骤,并通过多个实例验证了方法的有效性和准确性。 适合人群:具备一定电力系统基础知识和编程能力的专业人士,特别是从事电力系统保护与控制领域的工程师和技术人员。 使用场景及目标:①适用于电力系统的故障检测与诊断;②能够快速准确地识别输电线路的故障类型、相别及故障点位置;③为电力系统的安全稳定运行提供技术支持,减少停电时间和损失。 其他说明:该方法不仅在理论上进行了深入探讨,还提供了完整的Python代码实现,便于读者理解和实践。此外,文中还讨论了行波理论的核心公式、三相线路行波解耦、行波测距实现等关键技术点,并针对工程应用给出了注意事项,如波速校准、采样率要求、噪声处理等。这使得该方法不仅具有学术价值,也具有很强的实际应用前景。
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