寒假刷oj——身高体重检验

本文介绍了使用C++实现的基本条件判断程序,并通过输入变量值输出相应的结果。
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int h,w1;
    double w;
    cin>>h>>w;
    w1=h-100;
    if(w>w1*1.2)
        cout<<"high";
    else if(w<w1*0.8)
        cout<<"low";
    else
        cout<<"normal";
    return 0;
}

学习总结:

       这个程序应该是最基础的了,用了一下if-else,复习一下。

下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学和电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这一议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或不可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的一种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予一次成为扩展节点的机会,且会一次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这一过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row 和 col 分别指示方格所在的行和列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row 和 offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 步相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
### 如何配置 CLion 用于在线判题平台题 为了使 CLion 能够高效地支持 OJ 平台上的编程挑战,可以按照如下方法设置开发环境: #### 设置 CMakeLists.txt 文件 确保项目根目录下存在 `CMakeLists.txt` 文件。此文件定义了编译指令以及项目的依赖关系。 对于简单的程序而言,一个基本的 `CMakeLists.txt` 可能像这样[^1]: ```cmake cmake_minimum_required(VERSION 3.10) project(OJPractice) set(CMAKE_CXX_STANDARD 17) add_executable(main.cpp) ``` #### 创建模板代码结构 创建一个新的源文件作为解决特定问题的基础框架。这通常意味着编写输入读取函数、输出打印逻辑以及其他任何可能重复使用的辅助功能。 例如,在处理标准 IO 的情况下,可以在新文件中加入这样的预设代码片段: ```cpp #include <iostream> using namespace std; int main() { int n; cin >> n; // 假定这是题目给定的第一个整数参数 // 解决方案部分开始... cout << "Result:" << endl; return 0; } ``` #### 使用远程提交工具集成 一些流行的 IDE 插件可以帮助简化向不同 OJ 提交解决方案的过程。虽然官方文档未提及针对 CLion 特有的插件安装指南,但可以通过 JetBrains Marketplace 查找适用于该IDE的相关扩展并遵循其说明完成安装过程[^2]。 #### 自动化测试案例执行 利用 GTest 或 Catch2 等单元测试库构建本地自动化测试套件,以便更方便快捷地验证算法正确性和性能表现。通过这种方式,能够在正式提交之前充分调试自己的解答。 #### 远程服务器运行与调试 如果某些 OJ 对应的语言版本或环境特性无法完全匹配本地条件,则考虑搭建虚拟机或者容器镜像模拟目标评测系统的实际状况;也可以借助 CI/CD 工具链实现一键部署至云端实例上进行最终确认。
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