寒假训练20号

G - 7 POJ - 3414
BFS算法

#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;

int *color;
int *pi;
int *d;
int *operation; //保存操作

int BFS(int A, int B, int C)
{
	if (C == 0)
		return 0;
	int num[2] = { A,B };
	int temp = (A + 1)*(B + 1);  //二维数组元素个数
	color = new int[temp];
	pi = new int[temp];
	d = new int[temp];
	operation = new int[temp];
	for (int i = 0; i < temp; i++)  //初始化
	{
		color[i] = 0;
		pi[i] = 0;
		d[i] = 0;
		operation[i] = 0;
	}
	color[0] = 1;  //(0,0)
	d[0] = 0;
	queue<int> Q;
	Q.push(0);
	while (!Q.empty())
	{
		int u = Q.front();
		Q.pop();
		int v[2];
		v[0] = u / (B + 1);  //瓶A中的水容量
		v[1] = u - v[0] * (B + 1);  //瓶B中的水容量
		int i;   //经过操作后,新的容量(i/(B+1),i%(B+1))
		for (int j = 0; j < 6; j++)
		{
			switch (j)
			{
			case 0:
				i = num[0] * (B + 1) + v[1];		//FILL(1)
				break;
			case 1:
				i = v[0] * (B + 1) + num[1];		//FILL(2)
				break;
			case 2:
				i = v[1];						//DROP(1)
				break;
			case 3:
				i = v[0] * (B + 1);				//DROP(2)
				break;
			case 4:
				if (v[0] + v[1] <= num[0])
					i = (v[0] + v[1])*(B + 1);
				else
					i = (num[0] * (B + 1)) + v[1] - (num[0] - v[0]);
				break;						//POUR(2,1)
			case 5:
				if (v[0] + v[1] <= num[1])
					i = (v[0] + v[1]);
				else
					i = (v[0] - (num[1] - v[1]))*(B + 1) + num[1];
				break;						//POUR(1,2)
			default:
				break;
			}
			if (color[i] == 0)
			{
				d[i] = d[u] + 1;
				color[i] = 1;
				pi[i] = u;
				operation[i] = j;
				if (i / (B + 1) == C || (i % (B + 1)) == C)
					return i;
				Q.push(i);
			}
		}
		color[u] = 2;
	}
	return -1;
}

void print_path(int s, int v)  //输出路径
{
	if (v == s)
		return;
	print_path(s, pi[v]);
	switch (operation[v])
	{
	case 0:
		cout << "FILL(1)";
		break;
	case 1:
		cout << "FILL(2)";
		break;
	case 2:
		cout << "DROP(1)";
		break;
	case 3:
		cout << "DROP(2)";
		break;
	case 4:
		cout << "POUR(2,1)";
		break;
	case 5:
		cout << "POUR(1,2)";
		break;
	default:
		break;
	}
	cout << endl;
}

int main()
{
	int A, B, C;
	cin >> A >> B >> C;
	int output = BFS(A, B, C);  //搜索
	if (output != -1)
	{
		cout << d[output] << endl;   //输出操作次数
		print_path(0, output);       //输出操作步骤
	}
	else
		cout << "impossible" << endl;
}

I - 9 UVA - 424
高精度算法

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
	int p[100][200];
	int ans[200];
	for (int i = 0; i < 200; ++i)
	{
		ans[i] = 0;
	}
	for (int i = 0; i < 100; ++i)
	{
		for (int t = 0; t < 200; ++t)
		{
			p[i][t] = 0;
		}
	}
	char *input = NULL;
	input = new char[100];
	for (int i = 0; i < 100; ++i)
	{
		input[i] = '0';
	}
	int line=0;
	while (cin >> input, input[0] != '0')
	{
		int y = strlen(input);
	//	cout << "y=strlen(input)=" << y<<endl;
		for (int i = y-1,t=199; i>=0 ; --i,--t)
		{
			p[line][t] = input[i]-'0';
		}
		++line;
	}
//	cout << line<<endl;
/*	for (int i = 0; i < line; ++i)
	{
		for (int t = 0; t < 200; ++t)
		{
			cout<<p[i][t];
		}
		cout << endl;
	}*/
	for (int i = 199; i >0; --i)
	{
		for (int t = 0; t < line; ++t)
		{
			ans[i] += p[t][i];
		}
		if (ans[i] >= 10)
		{
			ans[i - 1] += (ans[i] / 10);
			ans[i] = ans[i] % 10;
		}
	}
	int k;
	for (int i = 1; i <= 200; ++i)
	{
		if (ans[i] == 0)
		{
			k = i;
		}
		else break;
	}
	for (int i = k+1; i < 200; ++i) 
	{
		cout << ans[i];
	}
}

ps:计算结果是正确的,不知为何ac不了

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。
对于2025年的牛客寒假训练营的具体信息,包括介绍、报名时间、地点以及课程安排等细节,在当前提供的资料中没有直接提及。通常情况下,这类活动会提前几个月公布相关信息。 为了获取最准确的信息,建议访问牛客网官方网页或者关注牛客网的社交媒体账以获得最新的公告和更新。此外,往届的牛客寒假训练营一般会在网上留下一些痕迹,比如参与者的反馈、课程大纲或是相关的技术文章,这些都可以提供一定的参考价值。 由于具体详情尚未公开,以下是一些可能的情况供参考: - **介绍**:牛客寒假训练营通常是面向有兴趣提高编程技能的学生和技术爱好者设计的一系列培训课程。参与者可以通过解决实际问题来学习算法技巧和其他计算机科学主题。 - **报名时间**:一般来说,报名可能会开放在前一年的秋季至冬季之间,例如10月至12月期间。具体的日期需要等待官方通知。 - **地点**:考虑到近年来远程工作的普及,训练营有可能采取线上形式举办;也可能是线上线下相结合的方式,线下部分则会选择在中国的主要城市举行。 - **课程安排**:以往的经验表明,课程内容涵盖从基础知识到高级话题的不同层次,并且会有实战练习环节帮助学员巩固所学的知识点。每天的日程表上除了授课之外还设有答疑时间和自由讨论时段。 请注意以上只是基于历史模式推测而来,确切的消息应该参照官方网站发布的最新资讯为准。
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