统计元音 HDU - 2027

本文介绍了一个C语言程序设计练习,该程序用于统计给定字符串中每个元音字母(a, e, i, o, u)的出现次数。输入包括一系列字符串,输出则是每种元音字母的数量。

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Text Reverse
Time limit 1000 ms
Memory limit 32768 kB
OS Windows
Source C语言程序设计练习(四)

Problem Description
统计每个元音字母在字符串中出现的次数。

Input
输入数据首先包括一个整数n,表示测试实例的个数,然后是n行长度不超过100的字符串。

Output
对于每个测试实例输出5行,格式如下:
a:num1
e:num2
i:num3
o:num4
u:num5
多个测试实例之间由一个空行隔开。

请特别注意:最后一块输出后面没有空行:)

Sample Input
2
aeiou
my name is ignatius

Sample Output
a:1
e:1
i:1
o:1
u:1

a:2
e:1
i:3
o:0
u:1

问题链接
HDU - 2027

问题简述:
统计每个元音字母在字符串中出现的次数。

问题分析:
这个题目好像并未牵涉到大小写问题。使用循环对每一个字符串进行判定,若为元音字母则相应的数值加一进行计数。

程序说明:
使用循环对每一个字符串进行判定,若为元音字母则相应的数值加一进行计数。再通过条件判定来控制空行数。

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int s;
	char b[101];
	cin >> s;
	for (; s > 0; s--)
	{
		cin >> b;
		int a = 0, e = 0, t = 0, o = 0, u = 0;
		for (int i = 0; b[i] != '\0'; i++)
		{
			if (b[i] == 'a' )
				a++;
			if (b[i] == 'e' )
				e++;
			if (b[i] == 'i' )
				t++;
			if (b[i] == 'o')
				o++;
			if (b[i] == 'u')
				u++;
		}
		cout << "a:" << a << endl;
		cout << "e:" << e << endl;
		cout << "i:" << t << endl;
		cout << "o:" << o << endl;
		cout << "u:" << u << endl;
		if (s>1)
			cout << endl;
	}
}
### 关于HDU - 6609 的题目解析 由于当前未提供具体关于 HDU - 6609 题目的详细描述,以下是基于一般算法竞赛题型可能涉及的内容进行推测和解答。 #### 可能的题目背景 假设该题目属于动态规划类问题(类似于多重背问题),其核心在于优化资源分配或路径选择。此类问题通常会给出一组物品及其属性(如重量、价值等)以及约束条件(如容量限制)。目标是最优地选取某些物品使得满足特定的目标函数[^2]。 #### 动态转移方程设计 如果此题确实是一个变种的背问题,则可以采用如下状态定义方法: 设 `dp[i][j]` 表示前 i 种物品,在某种条件下达到 j 值时的最大收益或者最小代价。对于每一种新加入考虑范围内的物体 k ,更新规则可能是这样的形式: ```python for i in range(n): for s in range(V, w[k]-1, -1): dp[s] = max(dp[s], dp[s-w[k]] + v[k]) ``` 这里需要注意边界情况处理以及初始化设置合理值来保证计算准确性。 另外还有一种可能性就是它涉及到组合数学方面知识或者是图论最短路等相关知识点。如果是后者的话那么就需要构建相应的邻接表表示图形结构并通过Dijkstra/Bellman-Ford/Floyd-Warshall等经典算法求解两点间距离等问题了[^4]。 最后按照输出格式要求打印结果字符串"Case #X: Y"[^3]。 #### 示例代码片段 下面展示了一个简单的伪代码框架用于解决上述提到类型的DP问题: ```python def solve(): t=int(input()) res=[] cas=1 while(t>0): n,k=list(map(int,input().split())) # Initialize your data structures here ans=find_min_unhappiness() # Implement function find_min_unhappiness() res.append(f'Case #{cas}: {round(ans)}') cas+=1 t-=1 print("\n".join(res)) solve() ```
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