蓝桥杯—拼音字母

标题:拼音字母

 在很多软件中,输入拼音的首写字母就可以快速定位到某个词条。比如,在铁路售票软件中,输入: “bj”就可以定位到“北京”。怎样在自己的软件中实现这个功能呢?问题的关键在于:对每个汉字必须能计算出它的拼音首字母。

    GB2312汉字编码方式中,一级汉字的3755个是按照拼音顺序排列的。我们可以利用这个特征,对常用汉字求拼音首字母。

    GB2312编码方案对每个汉字采用两个字节表示。第一个字节为区号,第二个字节为区中的偏移号。为了能与已有的ASCII编码兼容(中西文混排),区号和偏移编号都从0xA1开始。

    我们只要找到拼音a,b,c,...x,y,z 每个字母所对应的GB2312编码的第一个汉字,就可以定位所有一级汉字的拼音首字母了(不考虑多音字的情况)。下面这个表给出了前述信息。请你利用该表编写程序,求出常用汉字的拼音首字母。




a 啊 B0A1
b 芭 B0C5
c 擦 B2C1
d 搭 B4EE
e 蛾 B6EA
f 发 B7A2
g 噶 B8C1
h 哈 B9FE
j 击 BBF7
k 喀 BFA6
l 垃 C0AC
m 妈 C2E8
n 拿 C4C3
o 哦 C5B6
p 啪 C5BE
q 期 C6DA
r 然 C8BB
s 撒 C8F6
t 塌 CBFA
w 挖 CDDA
x 昔 CEF4
y 压 D1B9
z 匝 D4D1




【输入、输出格式要求】


    用户先输入一个整数n (n<100),表示接下来将有n行文本。接着输入n行中文串(每个串不超过50个汉字)。
    程序则输出n行,每行内容为用户输入的对应行的汉字的拼音首字母。
    字母间不留空格,全部使用大写字母。

    例如:
    用户输入:
3
大家爱科学
北京天安门广场
软件大赛


    则程序输出:
DJAKX
BJTAMGC

RJDS

注意:题中有给出一个汉字占两个字节的条件。

代码:

#include<bits/stdc++.h>


using namespace std;
const int table[27] = {0xB0A1, 0xB0C5, 0xB2C1, 0xB4EE, 0xB6EA, 0xB7A2, 0xB8C1,
                0xB9FE, 0xBBF7, 0xBBF7, 0xBFA6, 0xC0AC, 0xC2E8,
                0xC4C3, 0xC5B6, 0xC5BE, 0xC6DA, 0xC8BB, 0xC8F6,
                0xCBFA, 0xCDDA, 0xCDDA, 0xCDDA, 0xCEF4, 0xD1B9, 0xD4D1, 0xFFFF};
int n;
string str;


int search(int t)
//找到相应的编码对应在哪两个字母之间
{
    for(int i = 0;i < 27;i++)
    {
        if(t < table[i])
//当第一次遇见比t大的值时该编码对应前一个首字母
        {
            return i - 1;
        }
    }
}
int main()
{
    while(cin >> n)
    {
        while(n--)
        {
            cin >> str;
            int tmp1, tmp2, tmp, pos;
            for(int i = 0;i < str.size();i += 2)
            {//因为一个汉字占两个字节(char类型占一个字节)
             //所以两个char类型才能表示一个汉字
                tmp1 = 0xFF & str[i];
                tmp2 = 0xFF & str[i + 1];
                tmp = tmp1 * 0x100 + tmp2;//求该两个字节对应汉字的编码
                pos = search(tmp);
                cout << (char)('A'+pos);
            }
            cout << endl;
        }
    }
    return 0;
}

### 蓝桥杯竞赛中的移动字母问题解决方案 蓝桥杯竞赛中涉及的“移动字母”类问题是典型的字符串操作题型,通常要求通过特定规则重新排列字符串中的字符位置。以下是针对该问题的一种通用解法设计。 #### 1. 题目分析 假设题目描述如下:给定一个长度为N的字符串S以及一组移动指令M(每条指令表示某个字符需向左或向右移动若干位)。目标是对字符串执行这些移动指令后得到最终的结果。 此类问题的核心在于如何高效处理大量移动操作而不影响时间复杂度。一种常见策略是从反方向考虑问题[^1],即不实际移动字符本身,而是记录每个字符的目标位置并一次性完成重排。 #### 2. 算法实现 下面提供了一种基于数组索引映射的方法来解决此问题: ```python def move_characters(s, moves): n = len(s) positions = list(range(n)) # 初始化每个字符的位置 for char_index, (direction, steps) in enumerate(moves): current_pos = positions[char_index] if direction == 'left': new_pos = (current_pos - steps) % n elif direction == 'right': new_pos = (current_pos + steps) % n positions[char_index] = new_pos # 更新目标位置 result = [''] * n for i, pos in enumerate(positions): # 根据新位置填充结果字符串 result[pos] = s[i] return ''.join(result) # 测试用例 s = "abcdef" moves = [("right", 2), ("left", 1)] print(move_characters(s, moves)) ``` 上述代码片段实现了对输入字符串按照指定规则进行字符移动的功能。其中利用了模运算 `%` 来确保越界情况下的循环特性[^3]。 #### 3. 性能优化与注意事项 为了应对更大的数据规模,在实际比赛中还需要注意以下几点: - **空间效率**:尽量减少额外存储结构的使用。 - **时间成本**:避免嵌套循环带来的高阶时间复杂度增长。 此外,多次练习类似题目有助于积累经验,从而更快找到有效路径。 ---
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