sd acm省赛(c-e

C Proxy

题意:

因为墙的存在,我们不能访问脸书、推特等国外网站,但是我们有服务器。对于这些不能直接访问的网站(即n+1),可以连接其他服务器,间接访问它们。

题目给出几个服务器,还有他们的延迟(即权值),要求我们找到最小延迟(即最短路),并找到与我们的电脑(即 0)相连的那个服务器。

思路:

最短路,要记录路径,比较裸的spfa

如果 0 与(n+1)直接相连,输出 0 即可;

如果不能连接到,输出 -1 ;

代码:

//先写了一个记录路径的裸spfa

#include <bits/stdc++.h>
#define N 1100
#define inf 1<<29

using namespace std;

struct{
    int v;
    int c;
    int next;
}e[N*2];
bool vis[N*2];///记录的是e的是否被访问
int dis[N];
int head[N];
void add(int m)
{
    int a, b, c;
    int i = 0;
    while(m-->0)///有向图
    {
        scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
        e[i].v = b;
        e[i].c = c;
        e[i].next = head[a];
        head[a] = i++;
    }
}
void spfa(int s)
{
    dis[s] = 0;///到其自身为0
    queue<int>Q;
    Q.push(s);
    while(!Q.empty())
    {
        int t = Q.front();
        Q.pop();
        vis[t] = false;///恢复未被访问的状态
        for(int i = head[t]; i != -1; i = e[i].next)///head记录路径
        {
            int temp = e[i].v;
            int w = e[i].c;
            if(dis[temp] > dis[t] + w)
            {
                dis[temp] = dis[t] + w;
                if(!vis[i])
                {
                    Q.push(i);
                    vis[i] = 1;
                }
            }
        }
    }
}
int main()
{
    int t, n, m;

    scanf("%d", &t);
    while(t-->0)
    {
        scanf("%d%d", &n, &m);
        memset(vis, false, sizeof(vis));
        memset(head, -1, sizeof(head));
        fill(dis, dis+N, inf);
        add(m);
        spfa(0);
        if(dis[n+1] != inf)
            printf("%d", dis[n+1]);
        else
            printf("%d", -1);
    }
    return 0;
}
/*
4
3 6
0 1 10
1 2 1
2 4 4
0 3 2
3 2 1
3 4 7
------------
9
*/
//根据题意进行修改

#include <bits/stdc++.h>
#define N 1100
#define inf 1<<29

using namespace std;

struct{
    int v;
    int c;
    int next;
}e[N*2];
bool vis[N*2];///记录的是e的是否被访问
int dis[N];
int head[N];
int z;///e[z].v=n+1,head[i]=z,i为连接0的服务器(条件是最短路)
void add(int m)
{
    int a, b, c;
    int i = 0;
    while(m-->0)///有向图
    {
        scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
        e[i].v = b;
        e[i].c = c;
        e[i].next = head[a];
        head[a] = i++;
    }
}
void spfa(int n, int s)
{
    dis[s] = 0;///到其自身为0
    queue<int>Q;
    Q.push(s);
    while(!Q.empty())
    {
        int t = Q.front();
        Q.pop();
        vis[t] = false;///恢复未被访问的状态
        for(int i = head[t]; i != -1; i = e[i].next)///head记录路径
        {
            int temp = e[i].v;
            int w = e[i].c;
            if(dis[temp] > dis[t] + w)
            {
                if(temp == n+1)
                    z = i;
                dis[temp] = dis[t] + w;
                if(!vis[i])
                {
                    Q.push(i);
                    vis[i] = 1;
                }
            }
        }
    }
}
int main()
{
    int t, n, m;

    scanf("%d", &t);
    while(t-->0)
    {
        scanf("%d%d", &n, &m);
        memset(vis, false, sizeof(vis));
        memset(head, -1, sizeof(head));
        fill(dis, dis+N, inf);
        add(m);
        spfa(n, 0);
        if(dis[n+1] != inf)
        {
            if(z == 0)///0说明找到的与自己电脑相连的服务器就是自己的电脑
                printf("0\n");
            else
            {
                for(int i = 0; i <= n+1; i++)
                    if(head[i] == z)///通过head数组找到
                    {
                        printf("%d\n", i);
                        break;
                    }
            }
        }
        else
            printf("%d\n", -1);
    }
    return 0;
}
/*
4
3 6
0 1 10
1 2 1
2 4 4
0 3 2
3 2 1
3 4 7
2 4
0 2 10
0 1 5
1 2 4
2 1 7
1 3
0 2 1
0 1 2
1 2 1
1 3
0 2 10
0 1 2
1 2 1
------------
3
-1
0
1
*/

D Swiss-system tournament
题意:

下棋比赛,每轮比赛后,按分数将序号降序排序,分数一样的,按序号将序号升序排序

思路:

开个数组 a 记录他们序号的变化,然后重复 R 次的排序和判断胜负。

注意,题意说每个选手的等级不会相同,减少了难度;还有while(R-->0)后仍然要进行一次排序,再输出

代码:

#include <bits/stdc++.h>
#define N 100000 + 10
#define inf 1<<29

using namespace std;

struct{
    int grade;//非负
    int level;//正数
}e[N*2];
int a[N];///记录排序后的序号
int n;
void Sort()
{
    int i, j, t;
    ///降序排列
    for(i = 1; i < n*2; i++)
        for(j = i+1; j <= n*2; j++)
        {
            if(e[a[i]].grade < e[a[j]].grade)
            {
                t = a[i];
                a[i] = a[j];
                a[j] = t;
            }
            else if(e[a[i]].grade == e[a[j]].grade)
            {
                if(a[i] > a[j])
                {
                    t = a[i];
                    a[i] = a[j];
                    a[j] = t;
                }
            }
        }
}
void judge()
{
    for(int i = 1; i <= n*2; i+=2)
        if(e[a[i]].level > e[a[i+1]].level)
            e[a[i]].grade += 1;
        else
            e[a[i+1]].grade += 1;
}
int main()
{
    int i, t;
    int R, Q;

    scanf("%d", &t);
    while(t-->0)
    {
        scanf("%d%d%d", &n, &R, &Q);
        for(i = 1; i <= n*2; i++)
            a[i] = i;
        for(i = 1; i <= n*2; i++)
            scanf("%d", &e[i].grade);
        for(i = 1; i <= n*2; i++)
            scanf("%d", &e[i].level);
        while(R-->0)
        {
            Sort();
            judge();
        }
        Sort();
        printf("%d\n", a[Q]);
    }

    return 0;
}
/*
2
2 4 2
7 6 6 7
10 5 20 15
2 4 2
7 8 6 7
10 5 20 15
-------------
1
3
*/

E The Binding of Isaac

题意:

这题是个游戏,以撒的结合,很好玩,但是对做题并没有什么帮助......

大致就是,‘.’代表空房间,‘#’代表普通房间,我们需要找到满足“只和普通房间有一条公共边”这个条件的空房间的数量。

思路:

所给的二维字符数组周围有一圈空房间。

像这样:

题目给的:

..# .....

.## ...#.

##.                   ==>             ..##.

.## .##..

##. ..##.

.## ..##.

.....

要将 5*3 的矩阵拓展成 7*5的矩阵,然后遍历一遍了事。

代码:

#include <bits/stdc++.h>
#define N 110
#define inf 1<<29

using namespace std;

char room[N][N];
int main()
{
    int i, j;
    int t, n, m;
    int num;//record the common edge
    int temp;//record the number of super-secret room

    scanf("%d", &t);
    while(t-->0)
    {
        temp = 0;
        scanf("%d%d", &n, &m);
        getchar();
        for(i = 1; i <= n; i++)
        {
            ///for(j = 1; j <= n; j++)///找了很久的错误,n写成了m,要细心!
            for(j = 1; j <= m; j++)
                scanf("%c", &room[i][j]);
            getchar();
        }
        for(i = 0; i <= n+1; i++)
            room[i][0] = room[i][m+1] = '.';
        for(j = 0; j <= m+1; j++)
            room[0][j] = room[n+1][j] = '.';
        /*
        for(i = 0; i <= n+1; i++)
        {
            for(j = 0; j <= m+1; j++)
                printf("%c", room[i][j]);
            printf("\n");
        }
        */
        for(i = 0; i <= n+1; i++)
            for(j = 0; j <= m+1; j++)
            {
                num = 0;
                if(room[i][j] == '.')
                {
                    if(j-1>=0 && j-1<=m+1 && room[i][j-1] == '#')
                        num++;
                    if(j+1>=0 && j+1<=m+1 && room[i][j+1] == '#')
                        num++;
                    if(i-1>=0 && i-1<=n+1 && room[i-1][j] == '#')
                        num++;
                    if(i+1>=0 && i+1<=n+1 && room[i+1][j] == '#')
                        num++;
                    if(num == 1)
                        temp++;
                }
            }
        printf("%d\n",temp);
    }
    return 0;
}
/*
2
5 3
..#
.##
##.
.##
##.
1 1
#
-------------
8
4
*/


内容概要:该PPT详细介绍了企业架构设计的方法论,涵盖业务架构、数据架构、应用架构和技术架构四大核心模块。首先分析了企业架构现状,包括业务、数据、应用和技术四大架构的内容和关系,明确了企业架构设计的重要性。接着,阐述了新版企业架构总体框架(CSG-EAF 2.0)的形成过程,强调其融合了传统架构设计(TOGAF)和领域驱动设计(DDD)的优势,以适应数字化转型需求。业务架构部分通过梳理企业级和专业级价值流,细化业务能力、流程和对象,确保业务战略的有效落地。数据架构部分则遵循五大原则,确保数据的准确、一致和高效使用。应用架构方面,提出了分层解耦和服务化的设计原则,以提高灵活性和响应速度。最后,技术架构部分围绕技术框架、组件、平台和部署节点进行了详细设计,确保技术架构的稳定性和扩展性。 适合人群:适用于具有一定企业架构设计经验的IT架构师、项目经理和业务分析师,特别是那些希望深入了解如何将企业架构设计与数字化转型相结合的专业人士。 使用场景及目标:①帮助企业和组织梳理业务流程,优化业务能力,实现战略目标;②指导数据管理和应用开发,确保数据的一致性和应用的高效性;③为技术选型和系统部署提供科学依据,确保技术架构的稳定性和扩展性。 阅读建议:此资源内容详尽,涵盖企业架构设计的各个方面。建议读者在学习过程中,结合实际案例进行理解和实践,重点关注各架构模块之间的关联和协同,以便更好地应用于实际工作中。
资 源 简 介 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系, 详 情 说 明 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。 本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系,在此基础上重点分析了一种快速ICA实现算法一FastICA。物质的非线性荧光谱信号可以看成是由多个相互独立的源信号组合成的混合信号,而这些独立的源信号可以看成是光谱的特征信号。为了更好的了解光谱信号的特征,本文利用独立分量分析的思想和方法,提出了利用FastICA算法提取光谱信号的特征的方案,并进行了详细的仿真实验。 此外,我们还进行了进一步的研究,探索了其他可能的ICA应用领域,如音乐信号处理、图像处理以及金融数据分析等。通过在这些领域中的实验和应用,我们发现ICA在提取信号特征、降噪和信号分离等方面具有广泛的潜力和应用前景。
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