11月30日考试反思

本大周学习了字符串,还进行了考试。考试题共四道,对大佬来说算简单的。

 第一题大意:告诉你牛的身高、只数和衣服长度,问两头牛有几种搭配。这道题一看实际不难,我就顺着思路打了程序,主程序如下:

{

    int n,s,a[20001],sum=0;

    cin>>n>>s;

    for(int i=0;i<n;i++)

    cin>>a[i];

    for(int i=0;i<n;i++)

    {

        for(int j=i+1;j<n;j++)//枚举所有情况

        if(a[i]+a[j]<=s)

        sum++;

    }

    cout<<sum<<endl;

    return 0;

}

  敲好后,总觉得不会那么水,才发现数据会爆掉,可是没法加break,又怕时间不够,便跳下一题,后来,竟给我想通了,在最后2分钟,把“for(intj=i+1;j<n;j++)”改成“int j=0;j++;”提交后,只对了一个数据,才发现原来是对的,j应定义等于1,便炸了,总分自然不好,想撞墙,便做了一个俯卧撑。下次考试应提醒自己别被水题炸掉,仔细仔细仔细!!!

  再说第四题吧!这是我为一AC掉的题目。题目大意:把首字母为元音子母的单词后加“cow”,其他将首字母移至末尾,加“ow”。因为刚学过字符串,模拟一下,所以AC了。主程序如下:

{

    string a[101],m;

    int n;

    cin>>n;

    for(int i=0;i<n;i++)

    cin>>a[i];

    for(int i=0;i<n;i++)

    {

        for(int j=0;j<a[i].size;j++)

        {

            if(a[i][j]==‘a’||a[i][j]==‘e’||a[i][j]==‘i’||a[i][j]==‘o’||a[i][j]==‘u’)

            cout<<a[i]<<“cow”< <endl;

            else

            m=a[i][j];

            a[i][j]==‘ ’;

            cout<<a[i]<<m<<“ow”<<endl;

            break;

        }

    }

    return 0;

}

  敲好后,总觉得有问题,运行之后,果然有问题,输出内容前会有个空格。琢磨了半天,什么也没想出来,就算过了,竟然还AC了。

  然后在会到第2题,题目大意:开锁,有两个密码,每个3位数字,只要和对应数字相差不超过2,就可以开锁,问共有几种情况。这道题虽然一看就有思路,但仔细一看就有太多细节,简直想不到有几种可能,难点在如何验证两位数字是否相邻。看了许久,敲了20行的if语句,便跳题了。经老师分析说:用枚举,把一个求解问题变成验证问题。然后我试着用三重循环编了两个小时,总算AC了。如果我按现在的水平去复赛,首先,不可能,其次,不炸是不行的。当然,要有信心,加油!

  现在只剩最后一道题了,全程最难的一道,班上没人AC,我就连骗分也做不到。题意:给你蘑菇坐标,只能直线行走,求规定时间内最多能采几个。我实在无法把情况列全,因为我还不会这类题,样例数据还有两个,便完全放弃了。后来听老师说,只要敲过8皇后,就没问题了。如果有机会,我会把程序补上的。

  本大周还是有收获的,为了明年,还得好好学。

基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究”,介绍了利用Matlab代码实现配电网可靠性的仿真分析方法。重点采用序贯蒙特卡洛模拟法对配电网进行长时间段的状态抽样与统计,通过模拟系统元件的故障与修复过程,评估配电网的关键可靠性指标,如系统停电频率、停电持续时间、负荷点可靠性等。该方法能够有效处理复杂网络结构与设备时序特性,提升评估精度,适用于含分布式电源、电动汽车等新型负荷接入的现代配电网。文中提供了完整的Matlab实现代码与案例分析,便于复现和扩展应用。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及电力行业技术人员,尤其适合从事配电网规划、运行与可靠性分析相关工作的人员; 使用场景及目标:①掌握序贯蒙特卡洛模拟法在电力系统可靠性评估中的基本原理与实现流程;②学习如何通过Matlab构建配电网仿真模型并进行状态转移模拟;③应用于含新能源接入的复杂配电网可靠性定量评估与优化设计; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解状态抽样、故障判断、修复逻辑及指标统计的具体实现方式,同时可扩展至不同网络结构或加入更多不确定性因素进行深化研究。
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