编程之美 数组分割 (能打印具体数据)

#include<iostream>
#include<numeric>
#include<string>
#include<cstring>
#include<functional>
#include<hash_map>
#include<hash_set>
#include<algorithm>
#include <iomanip>
using namespace std;


int main()
{
	const int N=4;
	int a[N+1]={0,4,3,7,1};
	int sum=0;
	for(int i=0;i<=N;i++)
		sum+=a[i];
	//定义内存
	int **p=new int*[N+1];
	for(int i=0;i<=N;i++){
		p[i]=new int[sum+1];
	}
	//初始化
	for(int row=0;row<=N;row++)
		for(int col=0;col<=sum;col++)
			p[row][col]=-1;
	p[0][0]=0;

	for(int k=1;k<=N;k++)//考虑到第k个,并非表示一共k个
	{
		for(int i=k;i>=1;i--)//填在第i列,表示一共i个
		{
			for(int t=1;t<=sum;t++)
			{
				if( t>=a[k] && p[i-1][ t-a[k] ]>=0 )
					p[i][t]=t-a[k];
			}
		}
	}

	//打印出dp形成的二维数组
	for(int col=0;col<=sum;col++)
	{
		for(int row=0;row<=N;row++)
			cout<<" "<<setw(2)<<p[row][col];
		cout<<endl;
	}

	//找路径,打印出 Num个数据 形成的和为sss的数据
	int sss=8;
	int num=3;

	if(p[num][sss]==-1)
	{
		cout<<"no solution"<<endl;
		return 0;
	}
	while(num)//只考虑了有解的情况
	{
		cout<<" "<<sss-p[num][sss];
		sss=p[num--][sss];
	}
	
	system("pause");
	return 0;
}

代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/b4a8e0160cfc 齿轮与轴系零件在机械设备中扮演着至关重要的角色,它们负责实现动力传输、调整运动形态以及承受工作载荷等核心功能。 在机械工程的设计实践中,齿轮和轴系的设计是一项关键的技术任务,其内容涵盖了材料选用、构造规划、承载能力分析等多个技术层面。 下面将系统性地介绍《齿轮及轴系零件结构设计指导书》中的核心知识点。 一、齿轮设计1. 齿轮种类:依据齿廓轮廓的不同,齿轮可划分为直齿齿轮、斜齿轮以及人字齿轮等类别,各类齿轮均具有特定的性能特点与适用工况,能够满足多样化的工作环境与载荷需求。 2. 齿轮规格参数:模数大小、压力角数值、齿数数量、分度圆尺寸等是齿轮设计的基础数据,这些参数直接决定了齿轮的物理尺寸与运行性能。 3. 齿轮材质选用:齿轮材料的确定需综合评估其耐磨损性能、硬度水平以及韧性表现,常用的材料包括铸铁、钢材、铝合金等。 4. 齿轮强度验证:需进行齿面接触应力分析与齿根弯曲应力分析,以确保齿轮在实际运行过程中不会出现过度磨损或结构破坏。 5. 齿轮加工工艺:涉及切削加工、滚齿加工、剃齿加工、淬火处理等工艺流程,工艺方案的选择将直接影响齿轮的加工精度与使用寿命。 二、轴设计1. 轴的分类方式:依据轴在机械装置中的功能定位与受力特点,可将轴划分为心轴、转轴以及传动轴等类型。 2. 轴的材料选择:通常采用钢材作为轴的材料,例如碳素结构钢或合金结构钢,特殊需求时可选用不锈钢材料或轻质合金材料。 3. 轴的构造规划:需详细考虑轴的轴向长度、截面直径、键槽布置、轴承安装位置等要素,以满足轴的强度要求、刚度要求以及稳定性要求。 4. 轴的强度验证:需进行轴的扭转强度分析与弯曲强度分析,以防止轴在运行过程中发生塑性变形...
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