灯泡开关

本文解析了LeetCode上的灯泡切换器问题,通过观察灯泡在不同轮次的开关状态变化,发现了一个有趣的数学规律:只有那些位置能开平方的灯泡在经过n轮后会保持亮着。文章提供了简洁的代码实现,帮助读者理解并解决这个问题。

初始时有 n 个灯泡关闭。 第 1 轮,你打开所有的灯泡。 第 2 轮,每两个灯泡你关闭一次。 第 3 轮,每三个灯泡切换一次开关(如果关闭则开启,如果开启则关闭)。第 i 轮,每 i 个灯泡切换一次开关。 对于第 n 轮,你只切换最后一个灯泡的开关。 找出 n 轮后有多少个亮着的灯泡。

示例:

输入: 3

输出: 1

解释:

初始时, 灯泡状态 [关闭, 关闭, 关闭].

第一轮后, 灯泡状态 [开启, 开启, 开启].

第二轮后, 灯泡状态 [开启, 关闭, 开启].

第三轮后, 灯泡状态 [开启, 关闭, 关闭].

你应该返回 1,因为只有一个灯泡还亮着。

来源:力扣(LeetCode) 链接:https://leetcode-cn.com/problems/bulb-switcher 著作权归领扣网络所有。

 

解析:举个例子:n=10,一开始所有灯泡都是关着的。

第一个位置,1*1=1,状态被改变了1次;

第二个位置,1*2=2,被改变了2次(1,2);

第三个位置,1*3=3,被改变了2次(1,3);

第四个位置(注意这里有新东西),1*4=4,2*2=4,被改变了3次(1,2,4);

第五个位置,1*5=5,被改变了2次(1,5);

.........

第八个位置,1*8=8,2*4=8,被改变了4次(1,2,4,8);

第九个位置,1*9=9,3*3=9,被改变了3次(1,3,9);

第十个位置,1*10=10,2*5=10,被改变了4次(1,2,5,10);

 

规律:凡是能开平方的位置(包括位置1)都改变了基数次,其他为偶数次(因为这些因数成对出现)。而且状态改变基数次的位置保持亮的状态,偶数次的位置状态则为关。

  所以问题转化为求n以及n以下所有能开方的数的个数即可;

  

    public int bulbSwitch(int n) {
        return (int)Math.sqrt(n);
    }

 

转载于:https://www.cnblogs.com/blog-of-zxf/p/11329753.html

【Koopman】遍历论、动态模态分解和库普曼算子谱特性的计算研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕【Koopman】遍历论、动态模态分解和库普曼算子谱特性的计算研究展开,重点介绍基于Matlab的代码实现方法。文章系统阐述了遍历理论的基本概念、动态模态分解(DMD)的数学原理及其与库普曼算子谱特性之间的内在联系,展示了如何通过数值计算手段分析非线性动力系统的演化行为。文中提供了完整的Matlab代码示例,涵盖数据驱动的模态分解、谱分析及可视化过程,帮助读者理解并复现相关算法。同时,文档还列举了多个相关的科研方向和技术应用场景,体现出该方法在复杂系统建模与分析中的广泛适用性。; 适合人群:具备一定动力系统、线性代数与数值分析基础,熟悉Matlab编程,从事控制理论、流体力学、信号处理或数据驱动建模等领域研究的研究生、博士生及科研人员。; 使用场景及目标:①深入理解库普曼算子理论及其在非线性系统分析中的应用;②掌握动态模态分解(DMD)算法的实现与优化;③应用于流体动力学、气候建模、生物系统、电力系统等领域的时空模态提取与预测;④支撑高水平论文复现与科研项目开发。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段调试运行,对照理论推导加深理解;推荐参考文中提及的相关研究方向拓展应用场景;鼓励在实际数据上验证算法性能,并尝试改进与扩展算法功能。
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