FZU 1683 纪念SlingShot 矩阵快速幂

本文详细介绍了如何使用矩阵快速幂求和算法解决特定问题,包括中间矩阵构造、初始矩阵设定、解题代码实现及具体应用案例。通过实例演示,帮助读者理解并掌握该算法的应用。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

题意:中文不说了

解题思路:矩阵快速幂求和。我们可以知道我们可以用矩阵快速幂求他的F[n],显然,每多出一个F[n] 我们就要把它加入到我们的和里面,但是 因为我们是快速幂,不能求出所有的f[n],所以我们只能多加一维矩阵来维护和。

中间矩阵

3 2 7 0

1 0 0 0

0 1 0 0

1 0 0  1(和)

初始矩阵

5

3

1

4 (前两项的和)

解题代码:

  1 // File Name: temp.cpp
  2 // Author: darkdream
  3 // Created Time: 2014年09月17日 星期三 11时35分45秒
  4 
  5 #include<vector>
  6 #include<list>
  7 #include<map>
  8 #include<set>
  9 #include<deque>
 10 #include<stack>
 11 #include<bitset>
 12 #include<algorithm>
 13 #include<functional>
 14 #include<numeric>
 15 #include<utility>
 16 #include<sstream>
 17 #include<iostream>
 18 #include<iomanip>
 19 #include<cstdio>
 20 #include<cmath>
 21 #include<cstdlib>
 22 #include<cstring>
 23 #include<ctime>
 24 #define LL long long
 25 #define m 2009
 26 using namespace std;
 27 int n ; 
 28 struct Matrix
 29 {
 30    int  mat[4][4];
 31    void clear()
 32    {
 33       memset(mat,0,sizeof(mat));
 34    }
 35    void output()
 36    {
 37      for(int i =0  ;i < n ;i ++)
 38      {
 39        for(int j = 0 ;j < n ;j ++)
 40            printf("%d ",mat[i][j]);
 41      printf("\n");
 42      }
 43    }
 44    void init()
 45    {
 46       clear();
 47       n = 4 ;
 48       mat[0][0] = 3; 
 49       mat[0][1] = 2; 
 50       mat[0][2] = 7;
 51       mat[1][0] = 1;
 52       mat[2][1] = 1;
 53       mat[3][0] = 1;
 54       mat[3][3] = 1;
 55    }
 56    Matrix operator *(const Matrix &b) const
 57    {
 58        Matrix ret;
 59        ret.clear();
 60        for(int i = 0 ;i < n ;i ++)
 61            for(int j = 0;j < n;j ++)
 62            {
 63                for(int k = 0 ;k < n ;k ++)
 64                {
 65                  ret.mat[i][j] =(ret.mat[i][j] + mat[i][k] * b.mat[k][j]) % m ; // 第I 行  第J  列        
 66                }
 67            }
 68        return ret;
 69    }
 70 };
 71 Matrix Pow( Matrix a ,LL t )
 72 {
 73   Matrix ret;
 74   ret.clear();
 75   for(int i = 0 ;i < n ;i ++)
 76        ret.mat[i][i] = 1;
 77   Matrix tmp = a; 
 78   while(t)
 79   {
 80       if(t&1) ret = ret * tmp;
 81       tmp = tmp * tmp;
 82       t >>=1;
 83   }
 84   return ret;
 85 }
 86 int main(){
 87     int l ;
 88     int ca = 0 ;
 89     int t ;
 90     scanf("%d",&t);
 91     while(t--)
 92     {
 93         ca ++;
 94         scanf("%d",&l);
 95         int tt[] = {4,1,3,5};
 96         if(l <= 2)
 97         {
 98           if(l == 0 )
 99            printf("Case %d: 1\n",ca);
100           if(l == 1 )
101            printf("Case %d: 4\n",ca);
102           if(l == 2 )
103            printf("Case %d: 9\n",ca);
104            continue;
105         }
106         Matrix  a;
107         a.init();
108         a = Pow(a,l - 1);
109         //a.output();
110         int ans = 0 ; 
111         for(int i = 0 ;i < n;i ++)
112         {
113            ans = (ans + a.mat[3][i] *tt[3-i] )%m ;
114         }
115         printf("Case %d: %d\n",ca,ans);
116     }
117     return 0;
118 }
View Code

 

转载于:https://www.cnblogs.com/zyue/p/3977892.html

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 在 Android 开发中,Fragment 是界面的一个模块化组件,可用于在 Activity 中灵活地添加、删除或替换。将 ListView 集成到 Fragment 中,能够实现数据的动态加载与列表形式展示,对于构建复杂且交互丰富的界面非常有帮助。本文将详细介绍如何在 Fragment 中使用 ListView。 首先,需要在 Fragment 的布局文件中添加 ListView 的 XML 定义。一个基本的 ListView 元素代码如下: 接着,创建适配器来填充 ListView 的数据。通常会使用 BaseAdapter 的子类,如 ArrayAdapter 或自定义适配器。例如,创建一个简单的 MyListAdapter,继承自 ArrayAdapter,并在构造函数中传入数据集: 在 Fragment 的 onCreateView 或 onActivityCreated 方法中,实例化 ListView 和适配器,并将适配器设置到 ListView 上: 为了提升用户体验,可以为 ListView 设置点击事件监听器: 性能优化也是关键。设置 ListView 的 android:cacheColorHint 属性可提升滚动流畅度。在 getView 方法中复用 convertView,可减少视图创建,提升性能。对于复杂需求,如异步加载数据,可使用 LoaderManager 和 CursorLoader,这能更好地管理数据加载,避免内存泄漏,支持数据变更时自动刷新。 总结来说,Fragment 中的 ListView 使用涉及布局设计、适配器创建与定制、数据绑定及事件监听。掌握这些步骤,可构建功能强大的应用。实际开发中,还需优化 ListView 性能,确保应用流畅运
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