ZOJ - 3938 Defuse the Bomb【模拟】

该博客主要介绍了一个程序解决特定问题的过程,即通过模拟五步操作来确定每次按键的位置和数字。代码中详细展示了每一步的判断逻辑,从第一步到第五步逐步推断出正确的操作。

题目

传送门

题意:总共有5步,每步屏幕显示的1,2,3,4都有不同的操作,问:你每次按得位置和按钮上的数字分别为多少.

思路:没什么好办法,一步一步模拟…

AC code

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[7][7],b[5][2];
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(0);
    int t;
    cin>>t;
    while(t--)
    {
        memset(a,0,sizeof(a));
         memset(b,0,sizeof(b));
        int r=1;
        for(int i=0;i<5;i++)
        {
           for(int j=0;j<5;j++)
              cin>>a[i][j];
        }
        if(r==1)
        {
            if(a[0][0]==1||a[0][0]==2)
            {b[0][0]=2;
            b[0][1]=a[0][2];}
              else if(a[0][0]==3)
              {
                  b[0][0]=3;
            b[0][1]=a[0][3];
              }
              else if(a[0][0]==4)
              {
                  b[0][0]=4;
            b[0][1]=a[0][4];
              }
              r++;
        }
        if(r==2)
        {
            if(a[1][0]==1)
            {
                b[1][1]=4;
                for(int i=1;i<5;i++)
                     if(a[1][i]==4)
                {
                    b[1][0]=i;
                    break;
                }
            }
            else if(a[1][0]==2||a[1][0]==4)
            {
                b[1][0]=b[0][0];
                int k=b[1][0];
                b[1][1]=a[1][k];
            }
            else if(a[1][0]==3)
            {
                b[1][0]=1;
                b[1][1]=a[1][1];
            }
           r++;
        }
        if(r==3)
        {
            if(a[2][0]==1)
            {
                int k=b[1][1];
                b[2][1]=k;
                for(int i=1;i<5;i++)
                  if(a[2][i]==k)
                  {
                      b[2][0]=i;
                      break;
                  }
            }
              else  if(a[2][0]==2)
            {
                int k=b[0][1];
                b[2][1]=k;
                for(int i=1;i<5;i++)
                  if(a[2][i]==k)
                  {
                      b[2][0]=i;
                      break;
                  }
            }
            else if(a[2][0]==3)
            {
                b[2][0]=3;
                b[2][1]=a[2][3];
            }
            else
            {

                b[2][1]=4;
                for(int i=1;i<5;i++)
                if(a[2][i]==4)
                {
                    b[2][0]=i;
                    break;
                }
            }
           r++;
        }
        if(r==4)
        {
            if(a[3][0]==1)
              {
                  b[3][0]=b[0][0];
                  int k=b[3][0];
                  b[3][1]=a[3][k];
              }
              else if(a[3][0]==2)
                 {
                     b[3][0]=1;
                     b[3][1]=a[3][1];
                 }
                   else if(a[3][0]==3||a[3][0]==4)
                   {
                        b[3][0]=b[1][0];
                  int k=b[3][0];
                  b[3][1]=a[3][k];
                   }
                   r++;
        }
        if(r==5)
        {
            if(a[4][0]==1)
            {
                b[4][1]=b[0][1];
                int k=b[4][1];
                for(int i=1;i<5;i++)
                     if(a[4][i]==k)
                {
                    b[4][0]=i;
                    break;
                }

            }
              else if(a[4][0]==2)
            {
                b[4][1]=b[1][1];
                int k=b[4][1];
                for(int i=1;i<5;i++)
                     if(a[4][i]==k)
                {
                    b[4][0]=i;
                    break;
                }

            }
            else if(a[4][0]==3)
            {
                b[4][1]=b[3][1];
                int k=b[4][1];
                for(int i=1;i<5;i++)
                     if(a[4][i]==k)
                {
                    b[4][0]=i;
                    break;
                }

            }
            else if(a[4][0]==4)
            {
                b[4][1]=b[2][1];
                int k=b[4][1];
                for(int i=1;i<5;i++)
                     if(a[4][i]==k)
                {
                    b[4][0]=i;
                    break;
                }

            }

        }
        //printf("%d",a[2][3]);
        for(int i=0;i<5;i++)
            printf("%d %d\n",b[i][0],b[i][1]);
    }

}//
基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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