hdu 1328

#include<stdio.h>
#define N 1000005
int in[N],tmp[N];
__int64 s;
void merge(int l,int mid,int r)
{
	int i,j,k;
	i=l;j=mid+1;k=1;
	while(i<=mid&&j<=r)
	{
		if(in[j]<in[i])
		{
			tmp[k++]=in[j];
			j++;
			s+=mid-i+1;
		}
		else
		{
			tmp[k++]=in[i];
			i++;
		}
	}
	while(i<=mid)
		tmp[k++]=in[i++];
	while(j<=r)
		tmp[k++]=in[j++];
	k=1;
	for(i=l;i<=r;i++)
	{
		in[i]=tmp[k];
		k++;
	}
}
void mergesort(int l,int r)
{
	if(l<r)
	{
		int mid=(l+r)>>1;
		mergesort(l,mid);
		mergesort(mid+1,r);
		merge(l,mid,r);
	}
}
int main()
{
	int n,i;
	while(scanf("%d",&n)!=EOF)
	{
		s=0;
		for(i=0;i<n;i++)
			scanf("%d",&in[i]);
		mergesort(0,n-1);
		printf("%I64d\n",s);
	}
	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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