#1688 : LR问题

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描述

给定两个字符串S和T,每个字符串都由’L’、’R’和’_’组成。例如:

R__LR_R_L

每一次操作,可以将S中的一个’R’与它右边相邻的’‘交换(前提是这个R右边相邻位置就是’‘);或者将S中的一个’L’与它左边相邻的’‘交换(前提是这个L左边相邻位置就是’‘)。

例如,先移动第一个L,再移动第二个R会得到:

R__LR_R_L -> R_L_R_R_L -> R_L__RR_L

请你计算最少经过几次操作可以将S变成T。
输入

第一行包含一个字符串S。

第二行包含一个字符串T。

对于30%的数据,1 ≤ |S| = |T| ≤ 20

对于100%的数据,1 ≤ |S| = |T| ≤ 100000
输出

输出一个整数代表最少操作次数。

如果不论如何S也不能变成T,输出-1。
样例输入

R__LR_R_L
R_L__RR_L

样例输出

2

这道题折磨我一晚上,最后也没写出来,还是看题解吧0.0
主要还是考虑特点,这里面每一天LR之间的相对位置都是固定的,不能互换,这是第一个判断条件
L不能往右换,R不能往左换,这是第二三个判断条件,真是太tm机智了

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main(){
    //freopen("../input.txt", "r", stdin);
    string s, t; cin>>s>>t;
    vector<int> ss, tt;
    for(int i=0;i<int(s.size());i++) if(s[i] != '_') ss.push_back(i);//记录s中所有LR的位置
    for(int i=0;i<int(t.size());i++) if(t[i] != '_') tt.push_back(i);//记录t中所有LR的位置
    if(ss.size() != tt.size()) return cout<<-1<<endl, 0;
    int ans = 0;
    for(int i=0;i<(ss.size());i++){
        int sx = ss[i], tx = tt[i];
        if(s[sx] != t[tx]) return cout<<-1<<endl, 0;
        if(s[sx] == 'L' && sx < tx) return cout<<-1<<endl, 0;
        if(s[sx] == 'R' && sx > tx) return cout<<-1<<endl, 0;
        ans += abs(sx - tx);
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
内容概要:本文详细介绍了如何使用STM32微控制器精确控制步进电机,涵盖了从原理到代码实现的全过程。首先,解释了步进电机的工作原理,包括定子、转子的构造及其通过脉冲信号控制转动的方式。接着,介绍了STM32的基本原理及其通过GPIO端口输出控制信号,配合驱动器芯片放大信号以驱动电机运转的方法。文中还详细描述了硬件搭建步骤,包括所需硬件的选择与连接方法。随后提供了基础控制代码示例,演示了如何通过定义控制引脚、编写延时函数和控制电机转动函数来实现步进电机的基本控制。最后,探讨了进阶优化技术,如定时器中断控制、S形或梯形加减速曲线、微步控制及DMA传输等,以提升电机运行的平稳性和精度。 适合人群:具有嵌入式系统基础知识,特别是对STM32和步进电机有一定了解的研发人员和技术爱好者。 使用场景及目标:①学习步进电机与STM32的工作原理及二者结合的具体实现方法;②掌握硬件连接技巧,确保各组件间正确通信;③理解并实践基础控制代码,实现步进电机的基本控制;④通过进阶优化技术的应用,提高电机控制性能,实现更精细和平稳的运动控制。 阅读建议:本文不仅提供了详细的理论讲解,还附带了完整的代码示例,建议读者在学习过程中动手实践,结合实际硬件进行调试,以便更好地理解和掌握步进电机的控制原理和技术细节。同时,对于进阶优化部分,可根据自身需求选择性学习,逐步提升对复杂控制系统的理解。
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