poj 2253

 

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int a[220][220];
int x[220],y[220],n;
int init()
{ int i,j;

for(i=0;i<n;i++)
scanf("%d%d",&x[i],&y[i]);

for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
a[i][j]=(x[i]-x[j])*(x[i]-x[j])+(y[i]-y[j])*(y[i]-y[j]);
}
int Min(int x,int y)
{
return x<y?x:y;
}
int Max(int x,int y)
{
return x>y?x:y;
}
int floyd()
{ int i,j,k,t;
for(k=0;k<n;k++)
{
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)

{
t=Min(a[i][j],Max(a[i][k],a[k][j])); // i------ k------ j
if(a[i][j]>t) a[i][j]=t;
}
}
}
int main()
{ int c=1;
while(scanf("%d",&n),n)

{

init();
floyd();
printf("Scenario #%d\nFrog Distance = %.3lf\n\n",c++,sqrt(a[0][1]));
}
}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <algorithm>
#include <set>
#include <queue>
#include <map>
#include <vector>
#include <string>
#include <math.h>
using namespace std;
const int MAXN=210;

pair<int,int>p[MAXN];

double dis(pair<int,int>p1 , pair<int,int>p2)
{
return sqrt((double)(p1.first-p2.first)*(p1.first-p2.first)+(p2.second-p1.second)*(p2.second-p1.second));
}
double dist[MAXN][MAXN];
int main()
{

int n;
int x,y;
int iCase=0;
while(scanf("%d",&n)==1&&n)
{
iCase++;
printf("Scenario #%d\n",iCase);
for(int i=0;i<n;i++)
{
scanf("%d%d",&x,&y);
p[i]=make_pair(x,y);
}
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=i;j<n;j++)
{
if(i==j)dist[i][j]=dis(p[i],p[j]);
else dist[j][i]=dist[i][j]=dis(p[i],p[j]);
}
for(int k=0;k<n;k++)
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=0;j<n;j++)
if(dist[i][j]>max(dist[i][k],dist[k][j]))
dist[i][j]=max(dist[i][k],dist[k][j]);
printf("Frog Distance = %.3f\n\n",dist[0][1]);
}
return 0;
}

 

 


******************************************************************************

 


#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <algorithm>
#include <string.h>
#include <queue>
#include <math.h>
using namespace std;
#define Maxn 205
#define INF 100000000.0
double map[Maxn][Maxn];
int n;
void floyd()
{
for(int k=1;k<=n;k++)
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=1;j<=n;j++)
{
if(map[i][j]>max(map[i][k],map[k][j]))
map[i][j]=max(map[i][k],map[k][j]); }
}


int main( )
{ int x[Maxn],y[Maxn];
double w;
int t=0;
while(scanf("%d",&n)&&n)
{
t++;
memset(map,INF,sizeof(map));

scanf("%d%d",&x[1],&y[1]);

map[1][1]=0;
for(int i=2;i<=n;i++)
{
scanf("%d%d",&x[i],&y[i]);
map[i][i]=0;
for(int j=1;j<i;j++)
{
w=sqrt((x[i]-x[j])*(x[i]-x[j])+(y[i]-y[j])*(y[i]-y[j]));
map[i][j]=map[j][i]=w;
}
}
floyd();
printf("Scenario #%d\n",t);
printf("Frog Distance = %.3f\n",map[1][2]);
printf("\n");
}
return (EXIT_SUCCESS);
}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

min( 最大距离 )


min( g[i][j], max(g[i][k],g[k][j] )

 


t=max(g[i][k],g[k][j];
g[i][j]=min( g[i][j],t )

 

转载于:https://www.cnblogs.com/2014acm/p/3905690.html

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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