vijos1004 博弈论

本文探讨了一道简单的博弈论题目,通过分析规律并进行代码模拟,最终得出解决方案。题目涉及月份和日期的博弈状态判断,强调了规律发现与代码实现的重要性。

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一道挺简单的博弈论题

感觉自己也没有很规范的学过博弈论吧,就是偶尔刷到博弈论的题目,感受一下推导的过程,大概能领悟些什么

 

我们设2001.11.4必败,推上去,即2001.10.4和2001.11.3必胜(此时m+d=偶数)再推上去是11.2,10.3,9.3,都是必败(此时m+d=奇数),以此类推…… 
为什么9.30和11.30例外呢? 
因为9.30和11.30月份+1,即10.30和12.30,都是必败局面 
这种情况只有在8月与以后出现,为什么大家应该清楚 
2.29为奇数,必败 
没有2.29,剩2.28和3.1衔接也没问题,都是必胜 
12.31必败,1.1必胜(以上情况自己考虑) 
所以本题和年份完全没关系 

 代码如下

 

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
int n,x,y,z;
int main(){
	//freopen("data.txt","r",stdin);
	scanf("%d",&n);
	for(int i=1;i<=n;i++){
		scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
        if(y==9 && z==30) printf("YES\n");
        else if(y==11 && z==30) printf("YES\n");
        else if((y+z)%2==0) printf("YES\n");
        else printf("NO\n");
	}
	return 0;
}

 

 其实博弈论的题目代码量很短...只要看出其中的规律简单模拟一下即可

 

转载于:https://www.cnblogs.com/polebug/p/3933626.html

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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