codeforce 1252H - Twin Buildings (教训:两两比较时从头向后比较 与之前的元素比较)

过去做需要进行元素间两两比较才能得出结果,并且数组内为有序排列的题目时,一般是对于当前所选主元素,依次从此向后比较,依次选取主元素之后的元素进行两两比较,一直到数组尾。
这样做,时间复杂度(1+2+3+…+n),O(n^2),并且无法根据之后元素的特性进行优化。
更改:以后进行这类比较时,仍从头到尾选取主元素,但是选取主元素之前的元素来进行依次比较,这样,在特定情况下,可以根据数组特性,保存并更新主元素之前元素的主要被比较对象,这样对于进行接下来的主元素,就可以O(1)查找到当前主元素的结论了,时间复杂度可以优化到O(n)。
例题:
codeforce 1252H - Twin Buildings
同一块地放2个建筑
或者不同2块地放不同2个建筑(2个建筑完全1样) 单个建筑的最大占地面积

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
//#pragma GCC optimize(3)
typedef long long ll;
//const ll mod=998244353;
const int N=1e5+10;
const int inf=0x3f3f3f3f;
#define min(x,y) ((x)>(y) ? (y) : (x))
#define max(x,y) ((x)<(y) ? (y) : (x))

struct mx
{
    unsigned int l,w;
    ll s;
}a[N];
bool cmpl(mx a,mx b)
{
    return a.l>b.l;
}
ll ans=0;
int half=0;
int sum=0;

int main ()
{
    int n;
    unsigned int w,l;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%u%u",&w,&l);
        a[i].l=max(w,l);
        a[i].w=min(w,l);
        a[i].s=w*1LL*l;
    }
    ll tmp;
    sort(a+1,a+1+n);
    if(a[1].s%2)
    {
        half=1;
    }
    ans=a[1].s/2;
    sort(a+1,a+1+n,cmpl);
    unsigned int maxw=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        tmp=min(maxw,a[i].w)*1LL*a[i].l;	//与主元素之前的元素进行比较
        if(ans<tmp)
        {
            half=0;
            ans=tmp;
        }
        maxw=max(maxw,a[i].w);		//根据当前主元素,更新之前数组的状态
    }
    printf("%lld",ans);
    if(half)
        printf(".5");
    else
        printf(".0");
    printf("\n");
    return 0;
}
内容概要:本文详细介绍了基于滑模控制(SMC)和H∞控制相结合的方法应用于永磁直线同步电机(PMLSM)的鲁棒控制。首先阐述了PMLSM的基本数学模型及其物理意义,包括d-q坐标系下的电压方程和运动方程。随后解释了滑模控制的工作原理,重点在于如何构建滑模面并确保系统沿此面稳定运行。接着讨论了H∞控制的目标——即使在不确定条件下也能保持良好的性能表现。文中还提供了具体的Matlab代码实例,展示了如何利用Matlab控制系统工具箱进行H∞控制器的设计。最后给出了一段完整的Matlab程序框架,演示了两种控制方法的具体实现方式。 适合人群:从事电机控制领域的研究人员和技术人员,尤其是那些想要深入了解滑模控制和H∞控制理论及其在实际工程中应用的人士。 使用场景及目标:适用于需要提高永磁直线同步电机控制系统抗干扰能力和鲁棒性的场合,如工业自动化生产线、精密加工设备等。通过学习本篇文章提供的理论知识和编程技巧,读者能够掌握这两种先进控制策略的应用方法,从而提升自身解决复杂控制问题的能力。 其他说明:文中所涉及的内容不仅限于理论讲解,还包括了大量的实战经验分享,有助于读者快速上手并在实践中不断改进自己的设计方案。同鼓励读者积极尝试不同的参数配置,以便找到最适合特定应用场景的最佳解决方案。
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