uva-317-找规律

无耻的抄袭了结果,三组数,从每一组数中选取一个数组成正六边形的对边,总共会有27个正六边形,从27个小六边形中选取19个组成大六边形,求大六边形的最大值

#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<memory.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
int t = 0;
const int N = 3;
int num[N][N];
int f(const void* i, const void* j)
{
    int* ii = (int*) i;
    int* jj = (int*) j;
    return *ii > *jj;
}
int MAX = -1;
int mark1[] = { 5, 6, 8 };
int mark2[] = { 5, 7, 7 };
int main()
{
    cin >> t;
    int k = 1;
    while (k <= t)
    {
        MAX = -1;
        memset(num, 0, sizeof(num));
        for(int i = 0; i < 3; i++)
        {
            for(int j = 0; j < 3; j++)
                cin >> num[i][j];
            qsort(num[i], N, sizeof(int), f);
        }
        for(int i = -1; i < N; i++)
        {
            int MAX2 = 0;
            for(int j = 0; j < N; j++)
            {
                if(i == j)
                {
                    for(int k = 0; k < N; k++)
                        MAX2 += num[j][k] * mark1[k];
                }
                else
                {
                    for(int k = 0; k < N; k++)
                        MAX2 += num[j][k] * mark2[k];
                }
            }
            if(MAX2 > MAX)
                MAX = MAX2;
        }
        printf("Test #%d\n%d\n\n", k, MAX);
        k++;
    }

    return 0;
}

 

posted on 2018-03-24 18:35 好吧,就是菜菜 阅读( ...) 评论( ...) 编辑 收藏

转载于:https://www.cnblogs.com/shuiyonglewodezzzzz/p/8640779.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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