SGU 116

简单DP,可以理解为背包问题的变式。(想当初苯渣会错题意,以为只要输出任意一组解啊!结果一趟DFS在第14个点上WA三次啊!TUT)

(第14个点上WA的一定是用贪心或一趟DFS做的!)

首先找到10000以内的super_prime,共201个。(不是打表- -)

这部分代码可以在行到行找到。

然后DP:f[i]代表用最少SUPER_PRIME构成i的数目,prev[i]保存序列。

f[i]=f[i-super[j]]+1(如果super[j]<=i,1<=j<=201)

#include "stdio.h"
#include "string.h"
int main(){
	int f[10002],prev[10002],i,j,N,min,cnt,dcnt;
	int is_prime[10001],super[205],tmp,stack[4000],top;
	scanf("%d",&N);
	memset(is_prime,1,sizeof(is_prime));
	memset(f,0,sizeof(f));
	memset(prev,0,sizeof(f));
	is_prime[0]=is_prime[1]=0;
	for(i=2;i<=10000;i++){
		if(is_prime[i]){
			for(j=2;j<=10000/i;j++){
				is_prime[i*j]=0;
			}
		}
	}
	for(i=2;i<=10000;i++){
		if(is_prime[i]){
			cnt++;
			if(is_prime[cnt]){
				dcnt++;
				super[dcnt]=i;
			}
		}
	}
	f[1]=f[2]=9999999;
	for(i=3;i<=N;i++){
	min=9999999;
		for(j=201;j>=1;j--){
			if(super[j]>i)continue;
			tmp=f[i-super[j]]+1;
			if(tmp<min){
				min=tmp;
				prev[i]=super[j];
				//printf("Prev[i] Become Super[%d]=%d.\n",j,super[j]);
			}
		}
	f[i]=min;
	//printf("F[%d]=%d.\n",i,min);
	}
	if(f[N]!=9999999)printf("%d\n",f[N]);else printf("0");
	top=0;i=N;
	while(prev[i]){
		top++;
		stack[top]=prev[i];
		printf("%d ",prev[i]);
		i-=prev[i];
	}
	return 0;
}

 类似的题目还有,SGU 447的optimal rest。

转载于:https://www.cnblogs.com/lostwinder/p/3880763.html

内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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