UVA 120 Stacks of Flapjacks 煎饼

本文介绍了一种通过翻转操作来对一组煎饼进行排序的方法,即煎饼排序算法。该算法通过一系列翻转操作将不同大小的煎饼按从小到大的顺序排列,适用于初学者了解基本的数据结构和算法思想。

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转煎饼。

大体题意:

从上到下,给你n张饼的大小,你可以倒置某一张饼及其上面的全部的饼,问怎样做,可以使得饼从上到下,按从小到大顺序排序?

分析:

思路就是书中说的思路:从大到小依次遍历,先看是否在合适的位置,不再的话把他转到最上面,在转到合适位置!

注意:

1.数字不一定从1开始。

2.没有重复元素!


代码如下:


#include<set>
#include<iostream>
#include<vector>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<sstream>
#include<string>
using namespace std;
int a[40],len;
int findkey(int val){
    for (int i = 0; i < len; ++i)
        if (a[i] == val)return i;
}
int main()
{
    //freopen("out.txt","w",stdout);
    string p;
    while(getline(cin, p)){
        set<int>s;
        int k,cnt=0;
        stringstream ss(p);
        while(ss >> k){
            s.insert(k);
            a[cnt++] = k;
        }
        len = (int)s.size();
        int key,value;
        cnt=0;
        for (int i = 0; i < len; ++i){
            if (i)printf(" ");
            printf("%d",a[i]);
        }printf("\n");
        for (set<int>::reverse_iterator rit = s.rbegin(); rit != s.rend(); ++rit){
            int value = *rit;
            key = findkey(value);
            if (key == len -cnt-1){++cnt;continue;}
            if (key){reverse(a,a + key + 1);cout << len - key <<  " ";}
            if (len-cnt-1){reverse(a,a+len-cnt);cout << cnt + 1 << " ";}
            ++cnt;
        }
        cout << "0" << endl;
    }
    return 0;
}


内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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