约瑟夫环问题

约瑟夫环是一个数学的应用问题:已知n个人(以编号1,2,3...n分别表示)围坐在一张圆桌周围。从编号为k的人开始报数,数到m的那个人出列;他的下一个人又从1开始报数,数到m的那个人又出列;依此规律重复下去,直到圆桌周围的人全部出列。求剩下最后的一个人的编号。


#include "stdafx.h"
#include<vector>
#include<iostream>
using namespace std;

template <class InputIterator, class Distance>
void advance(vector<int>& i, int n);

vector<int>::iterator do_once(vector<int> &cycle, vector<int>::iterator it, int m)
{
	int k = cycle.end() - it-1;
	if (k >= m)
	{
		it = cycle.erase(it + m);
		if (it == cycle.end())
			it = cycle.begin();
		return it;
	}
	else
	{
		int h = m%cycle.size() - k;
		if (h>0)
		{
			it = cycle.erase(cycle.begin() + m%cycle.size() - k - 1);
			if (it == cycle.end())
				it = cycle.begin();
			return it;
		}
		else
		{
			it = cycle.erase(it + m%cycle.size());
			if (it == cycle.end())
				it = cycle.begin();
			return it;
		}
	}
}

int Joseph_problem(int n, int k, int m)
{
	_ASSERTE(k <= n);
	vector<int>cycle;
	vector<int>::iterator it;
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		cycle.push_back(i);
	}
	it = cycle.begin();
	advance(it, k-1);
	while (cycle.size() != 1)
	{
		it = do_once(cycle, it, m - 1);
	}
	return *it+1;
}


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	/*vector<int>cycle;
	vector<int>::iterator it;
	for (int i = 0; i < 4; i++)
	{
		cycle.push_back(i);
	}
	it = cycle.begin();
	advance(it, 3);
	cout << *(it) << endl;
	
	cout << *(cycle.erase(it))<< endl;*/
	
	cout << 4 % 4 << endl;
	cout << Joseph_problem(4, 2, 5) << endl;
	
	system("pause");
	return 0;
}


【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
先看效果: https://pan.quark.cn/s/3756295eddc9 在C#软件开发过程中,DateTimePicker组件被视为一种常见且关键的构成部分,它为用户提供了图形化的途径来选取日期与时间。 此类控件多应用于需要用户输入日期或时间数据的场景,例如日程管理、订单管理或时间记录等情境。 针对这一主题,我们将细致研究DateTimePicker的操作方法、具备的功能以及相关的C#编程理念。 DateTimePicker控件是由.NET Framework所支持的一种界面组件,适用于在Windows Forms应用程序中部署。 在构建阶段,程序员能够通过调整属性来设定其视觉形态及运作模式,诸如设定日期的显示格式、是否展现时间选项、预设的初始值等。 在执行阶段,用户能够通过点击日历图标的下拉列表来选定日期,或是在文本区域直接键入日期信息,随后按下Tab键或回车键以确认所选定的内容。 在C#语言中,DateTime结构是处理日期与时间数据的核心,而DateTimePicker控件的值则表现为DateTime类型的实例。 用户能够借助`Value`属性来读取或设定用户所选择的日期与时间。 例如,以下代码片段展示了如何为DateTimePicker设定初始的日期值:```csharpDateTimePicker dateTimePicker = new DateTimePicker();dateTimePicker.Value = DateTime.Now;```再者,DateTimePicker控件还内置了事件响应机制,比如`ValueChanged`事件,当用户修改日期或时间时会自动激活。 开发者可以注册该事件以执行特定的功能,例如进行输入验证或更新关联的数据:``...
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