UVa 10110 - Light, more light

通过分析灯泡被开关的规律,本篇探讨了如何确定在经过特定次数的操作后,编号为n的灯泡是否处于开启状态。核心在于理解因数配对原理及完全平方数的重要性。

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题目:有一个人负责开关走廊中的灯泡。走廊有n个灯泡(编号从1到n),他会来回走上n趟;

            在第 i 趟开始走过去的时候,他会开关灯泡编号可以被 i 整除的灯泡; 

            现在要算出在走完n趟之后,最后一个电灯泡(编号n)是亮着的还是暗着的。

分析:数学。本题就是再求n个因数的个数的奇偶性。

            如果 x|n,那么n/x | n,因此都是成对出现的;

            这里有一个特例,如果n是完全平方数,那么sqrt(n)只会出现一次;

            所以,n是完全平方数,则因数为奇数个;否则,因数为偶数个。

说明:注意int存不下(⊙_⊙)。

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
	long long n;
	while (cin >> n && n) {
		long long v = (int)sqrt(n+0.0);
		if (v*v == n)
			cout << "yes" << endl;
		else cout << "no" << 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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