ZCMU-1635:超大型 LED 显示屏(细节题)

本文介绍了一种通过模拟计算预测LED显示屏在显示不同比分情况下的耗电量的方法。该方法适用于篮球比赛等场合,通过对历史比分数据的分析,估算整个比赛期间LED显示屏的总耗电量。

Problem A: 超大型 LED 显示屏

Time Limit: 1 Sec  Memory Limit: 128 MB
Submit: 71  Solved: 40
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Description

你是学生会体育部长,负责组织一年一度的校篮球比赛。马上就要决赛了,你希望吸引更多的
人来看比赛,因此打算更新一下设备,用一个超大的 LED 屏幕来显示比分。当然,电也不是
不要钱的,所以你决定先分析一下往年的比赛,估计一下大概要耗多少电。


如上图,每个数字由 7 条线段组成,每条亮着的线段每秒钟耗电量为 1 个单位。线段不亮的时
候不耗电。为了省电,比分不显示前导 0(不过 0 分的时候要显示数字 0)。
你的 LED 显示屏共包含 6 个数字,即双方的比分各有 3 位数。

Input

输入包含不超过 100 组数据。每组数据第一行为"START hh:mm:ss",表示比赛开始时刻为
hh:mm:ss。最后一行为"END hh:mm:ss",即比赛结束时刻。二者之间至少会有一个 SCORE 信
息,格式为"SCORE hh:mm:ss team score",其中 team 要么是"home"(主场)要么是"guest"(客
场), score 表示得分,为 1,2 或者 3。这些信息保证按照时间从早到晚的顺序排列,且任意两
条 SCORE 信息的时刻均不相同。比赛开始时间不会早于 9:00,结束时间不会晚于同一天的
21:00。注意,如果比赛开始时间为 09:00:00,结束时间为 09:00:01,比赛长度为 1 秒钟,而不
是 2 秒钟。

Output

对于每组数据,输出测试点编号和总耗电量。

Sample Input

START 09:00:00

SCORE 09:01:05 home 2

SCORE 09:10:07 guest 3

END 09:15:00

START 09:00:00

SCORE 10:00:00 home 1

SCORE 11:00:00 home 1

SCORE 12:00:00 home 1

SCORE 13:00:00 home 1

SCORE 14:00:00 home 1

SCORE 15:00:00 home 1

SCORE 16:00:00 home 1

SCORE 17:00:00 home 1

SCORE 18:00:00 home 1

SCORE 19:00:00 home 1

SCORE 20:00:00 home 1

END 21:00:00

Sample Output

Case 1: 9672

Case 2: 478800

HINT

 

 

【解析】

模拟题,没啥好讲的。就是看着麻烦了点。。。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int tiao[11] = { 6,2,5,5,4,5,6,3,7,6 };
int f(int x)   //  每一次的得分需要的线段
{
	int sum = 0;
	while (x != 0)
	{
		sum += tiao[x % 10];
		x /= 10;
	}
	return sum;
}
struct time
{
	int h, m, s;
	char who[10];
	int soc;
}now[1010], st, en;
int main()
{
	int ca = 1;
	char s[100], c;
	while (~scanf("%s %d%c%d%c%d", s, &st.h, &c, &st.m, &c, &st.s))
	{
		char ss[100];
		int flag = 0;
		while (1)
		{
			scanf("%s", ss);
			if (ss[0] == 'E')
				break;
			scanf("%d%c%d%c%d %s %d", &now[flag].h, &c, &now[flag].m, &c, &now[flag].s, now[flag].who, &now[flag].soc);
			flag++;
		}
		scanf("%d%c%d%c%d", &en.h, &c, &en.m, &c, &en.s);
		int allstrat = st.h * 3600 + st.m * 60 + st.s, allend = en.h * 3600 + en.m * 60 + en.s;
		int nowtime = allstrat;
		int q = 0, t = 6, t1 = 0, ans = 0;
		for (int i = 0; i < flag; i++)
		{
			if (now[i].who[0] == 'h')
			{
				if (q == 0)
				{
					ans += (now[i].h * 3600 + now[i].m * 60 + now[i].s - nowtime)*t;
					nowtime = now[i].h * 3600 + now[i].m * 60 + now[i].s;
					t = f(t1 + now[i].soc);
					t1 = t1 + now[i].soc;
					q = 1;
				}
				else
				{
					ans += (now[i].h * 3600 + now[i].m * 60 + now[i].s - nowtime)*t;
					nowtime = now[i].h * 3600 + now[i].m * 60 + now[i].s;
					t = f(t1 + now[i].soc);
					t1 = t1 + now[i].soc;
				}
			}
		}
		ans += (allend - nowtime)*t;
		int ans1 = 0;
		q = 0, t = 6, t1 = 0;
		nowtime = allstrat;
		for (int i = 0; i < flag; i++)
		{
			if (now[i].who[0] == 'g')
			{
				if (q == 0)
				{
					ans += (now[i].h * 3600 + now[i].m * 60 + now[i].s - nowtime)*t;
					nowtime = now[i].h * 3600 + now[i].m * 60 + now[i].s;
					t = f(t1 + now[i].soc);
					t1 = t1 + now[i].soc;
					q = 1;
				}
				else
				{
					ans += (now[i].h * 3600 + now[i].m * 60 + now[i].s - nowtime)*t;
					nowtime = now[i].h * 3600 + now[i].m * 60 + now[i].s;
					t = f(t1 + now[i].soc);
					t1 = t1 + now[i].soc;
				}
			}
		}
		ans1 = (allend - nowtime)*t;
		printf("Case %d: %d\n", ca++, ans+ans1);
	}

	return 0;
}

 

### 关于 ZCMU 1407 BMI 的ZCMU 1407 是一道关于 BMI 计算的编程目。以下是该目的解析以及一种可能的实现方式。 #### 目描述 给定一个人的体重 \( w \) 和身高 \( h \),计算其身体质量指数(Body Mass Index, BMI)。BMI 的定义如下: \[ \text{BMI} = \frac{\text{weight}}{\text{(height)}^2} \] 其中,重量单位为千克(kg),高度单位为米(m)。根据计算出的 BMI 值,判断并输出对应的健康状况类别[^5]。 | **BMI 范围** | **健康状况** | |-----------------------|-------------------| | 小于 18.5 | 过轻 | | 18.5 至 23.9 | 正常 | | 24 至 27 | 过重 | | 27 至 30 | 轻度肥胖 | | 30 至 35 | 中度肥胖 | | 大于等于 35 | 重度肥胖 | --- #### 解法分析 此问的核心在于输入处理、浮点运算和条件分支逻辑。具体步骤包括: 1. 输入用户的体重和身高; 2. 使用公式计算 BMI 值; 3. 判断 BMI 所属区间,并输出对应的结果。 以下是一个 C++ 实现示例: ```cpp #include <iostream> #include <iomanip> // 控制浮点数精度 using namespace std; int main() { double weight, height; while(cin >> weight >> height){ if(weight == 0 && height == 0) break; // 结束标志 double bmi = weight / (height * height); if(bmi < 18.5){ cout << "过轻" << endl; } else if(bmi >= 18.5 && bmi <= 23.9){ cout << "正常" << endl; } else if(bmi >= 24 && bmi <= 27){ cout << "过重" << endl; } else if(bmi > 27 && bmi <= 30){ cout << "轻度肥胖" << endl; } else if(bmi > 30 && bmi <= 35){ cout << "中度肥胖" << endl; } else{ cout << "重度肥胖" << endl; } } return 0; } ``` --- #### Python 实现版本 如果更倾向于使用 Python,则可以采用以下代码实现相同功能: ```python def calculate_bmi(weight, height): return weight / (height ** 2) while True: try: weight, height = map(float, input().split()) if weight == 0 and height == 0: break bmi = calculate_bmi(weight, height) if bmi < 18.5: print("过轻") elif 18.5 <= bmi <= 23.9: print("正常") elif 24 <= bmi <= 27: print("过重") elif 27 < bmi <= 30: print("轻度肥胖") elif 30 < bmi <= 35: print("中度肥胖") else: print("重度肥胖") except EOFError: break ``` --- #### 注意事项 1. 浮点数比较时需注意精度误差,尤其是在边界条件下。 2. 如果输入数据量较大,建议优化 I/O 效率,例如在 C++ 中关闭同步流 `std::ios::sync_with_stdio(false)` 并取消缓冲区绑定 `cin.tie(NULL)`[^6]。 3. 对于多组测试数据的情况,应设计循环结构来逐一读取并处理每一组输入。 ---
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