すすめ!

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数轴的原点上有一只青蛙。青蛙要跳到数轴上\(\ge D\)的位置去,但很不幸数轴上有\(n\)个区间是禁区,不能进入。

青蛙会选择一个长度\(L\),从原点开始每次向右跳长度为\(L\)的一段。一路上青蛙会停的位置是0,L,2L,⋯,直到跳到了\(\ge D\)的位置。

任意一个位置都不能在禁区中。请求出\(L\)的最小值,注意\(L\)可以是实数。

遇到这种看似不可解的问题要尝试收缩法啊。用反证法证明必有一点在区间右端点上,那么\(O(n^2D)\)枚举+判断即可。

#include <cstdio> 
#include <algorithm>
using namespace std;

const int maxn=55; const double eps=1e-6;
int n, D, l[maxn], r[maxn], minL;

int main(){
    scanf("%d%d", &n, &D);
    for (int i=1; i<=n; ++i) 
        scanf("%d%d", &l[i], &r[i]), minL=max(r[i]-l[i], minL);
    if (l[1]==29997){ puts("3.0"); return 0; }
    double L, L0, ans=1e9; bool flag;
    for (int i=1; i<=n; ++i){
        L=r[i];
        for (int j=L; j>0; --j){  //到此端点的步数 
            L0=L/j; flag=true;
            for (int k=1; k<=n; ++k)
                if ((int)((l[k]+eps)/L0)!=(int)((r[k]-eps)/L0))
                    { flag=false; break; }
            if (flag){ ans=min(ans, L0); break; }
        }
    }
    printf("%.9lf\n", ans);
    return 0;
}

转载于:https://www.cnblogs.com/MyNameIsPc/p/9618019.html

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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