hdu 1754 I Hate It (树状数组求区间最大和)(线段树单点修改)

很多学校流行一种比较的习惯。老师们很喜欢询问,从某某到某某当中,分数最高的是多少。
这让很多学生很反感。

不管你喜不喜欢,现在需要你做的是,就是按照老师的要求,写一个程序,模拟老师的询问。当然,老师有时候需要更新某位同学的成绩。

Input
本题目包含多组测试,请处理到文件结束。
在每个测试的第一行,有两个正整数 N 和 M ( 0<N<=200000,0<M<5000 ),分别代表学生的数目和操作的数目。
学生ID编号分别从1编到N。
第二行包含N个整数,代表这N个学生的初始成绩,其中第i个数代表ID为i的学生的成绩。
接下来有M行。每一行有一个字符 C (只取’Q’或’U’) ,和两个正整数A,B。
当C为’Q’的时候,表示这是一条询问操作,它询问ID从A到B(包括A,B)的学生当中,成绩最高的是多少。
当C为’U’的时候,表示这是一条更新操作,要求把ID为A的学生的成绩更改为B。
Output
对于每一次询问操作,在一行里面输出最高成绩。

Sample Input
5 6
1 2 3 4 5
Q 1 5
U 3 6
Q 3 4
Q 4 5
U 2 9
Q 1 5
Sample Output
5
6
5
9

解析:
题意很简单,写个单点修改的线段树就好了,然后为了熟悉树状数组的操作,又多学习了下树状数组求区间最大值的写法。

idx [ i ] 表示 区间中最大的值,a [ ] 是存放元素数组
在这里插入图片描述

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second

typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pii;
typedef double db;
const ll mod=1000000007;
const int maxn=2e5+10;
const int inf=0x3f3f3f3f;
const double eps=1e-6;
ll gcd(ll a,ll b) { return b?gcd(b,a%b):a;}

int t,n,m,x,y,cnt=0;
int a[maxn],idx[maxn];
int lowbit(int x){
   return x&-x;
}
void modify(int p,int v){
   a[p] = v;
   for(int i = p; i <= n; i+=lowbit(i)){
      if(idx[i] < v) idx[i] = v;
      else break;
      for(int j = 1; j < lowbit(i); j<<=1){
         idx[i] = max(idx[i],idx[i-j]);
      }
   }
}
 
int query(int l,int r){
   int ans = a[r];
 
   while(true){
      ans = max(a[r],ans);
      if(l == r)break;
      for(r--; r-lowbit(r) >= l; r -= lowbit(r)){
         ans = max(ans,idx[r]);
      }
   }
   return ans;
}

int main(){
   while(~scanf("%d %d",&n,&m) && n){
      memset(idx,0,sizeof idx);
      for(int i=1;i<=n;i++){
         scanf("%d",&a[i]);
         modify(i,a[i]);
      }
      while(m--){
         char str[2];
         scanf("%s %d %d",str,&x,&y);
         if(str[0] == 'Q') printf("%d\n",query(x,y));
         else modify(x,y);
      }
   }
   return 0;
}

同时,放上单点修改的线段树的写法:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pii;
typedef double db;
const ll mod=1000000007;
const int maxn=2e6+10;
const int inf=0x3f3f3f3f;
const double eps=1e-6;
ll gcd(ll a,ll b) { return b?gcd(b,a%b):a;}
#define lson l,mid,rt<<1
#define rson mid+1,r,rt<<1|1
int t,n,m,a,b;
int sum[maxn<<2];
void push_up(int rt){
	sum[rt] = max(sum[rt<<1],sum[rt<<1 | 1]);
}
void build(int l,int r,int rt){
	if(l == r) {
		scanf("%d",&sum[rt]);
		return;
	}
	int mid =(l+r)>>1;
	build(lson);
	build(rson);
	push_up(rt);
}
void update(int p,int add,int l,int r,int rt){
	if(l==r){
		sum[rt]=add;
		return;
	}
	int mid=(l+r)>>1;
	if(p<=mid) update(p,add,lson);
	else update(p,add,rson);
	push_up(rt);
}
int query(int a,int b,int l,int r,int rt){
	if(a<=l && b>=r) return sum[rt];
	int mid = (l+r)>>1;
	int ans=0;
	if(a<=mid) ans=max(ans,query(a,b,lson));
	if(b>mid) ans=max(ans,query(a,b,rson));
	return ans;
}

int main(){
	while(~scanf("%d %d",&n,&m) && n){
		build(1,n,1);
		while(m--){
			char str[2];
			scanf("%s %d %d",str,&a,&b);
			if(str[0] == 'Q') printf("%d\n",query(a,b,1,n,1));
			else update(a,b,1,n,1);
		}
	}

	
	return 0;
}
标题“51单片机通过MPU6050-DMP获取姿态角例程”解析 “51单片机通过MPU6050-DMP获取姿态角例程”是一个基于51系列单片机(一种常见的8位微控制器)的程序示例,用于读取MPU6050传感器的数据,并通过其内置的数字运动处理器(DMP)计算设备的姿态角(如倾斜角度、旋转角度等)。MPU6050是一款集成三轴加速度计和三轴陀螺仪的六自由度传感器,广泛应用于运动控制和姿态检测领域。该例程利用MPU6050的DMP功能,由DMP处理复杂的运动学算法,例如姿态融合,将加速度计和陀螺仪的数据进行整合,从而提供稳定且实时的姿态估计,减轻主控MCU的计算负担。最终,姿态角数据通过LCD1602显示屏以字符形式可视化展示,为用户提供直观的反馈。 从标签“51单片机 6050”可知,该项目主要涉及51单片机和MPU6050传感器这两个关键硬件组件。51单片机基于8051内核,因编程简单、成本低而被广泛应用;MPU6050作为惯性测量单元(IMU),可测量设备的线性和角速度。文件名“51-DMP-NET”可能表示这是一个与51单片机及DMP相关的网络资源或代码库,其中可能包含C语言等适合51单片机的编程语言的源代码、配置文件、用户手册、示例程序,以及可能的调试工具或IDE项目文件。 实现该项目需以下步骤:首先是硬件连接,将51单片机与MPU6050通过I2C接口正确连接,同时将LCD1602连接到51单片机的串行数据线和控制线上;接着是初始化设置,配置51单片机的I/O端口,初始化I2C通信协议,设置MPU6050的工作模式和数据输出速率;然后是DMP配置,启用MPU6050的DMP功能,加载预编译的DMP固件,并设置DMP输出数据的中断;之后是数据读取,通过中断服务程序从DMP接收姿态角数据,数据通常以四元数或欧拉角形式呈现;再接着是数据显示,将姿态角数据转换为可读的度数格
MathorCup高校数学建模挑战赛是一项旨在提升学生数学应用、创新和团队协作能力的年度竞赛。参赛团队需在规定时间内解决实际问题,运用数学建模方法进行分析并提出解决方案。2021年第十一届比赛的D题就是一个典型例子。 MATLAB是解决这类问题的常用工具。它是一款强大的数值计算和编程软件,广泛应用于数学建模、数据分析和科学计算。MATLAB拥有丰富的函数库,涵盖线性代数、统计分析、优化算法、信号处理等多种数学操作,方便参赛者构建模型和实现算法。 在提供的文件列表中,有几个关键文件: d题论文(1).docx:这可能是参赛队伍对D题的解答报告,详细记录了他们对问题的理解、建模过程、解方法和结果分析。 D_1.m、ratio.m、importfile.m、Untitled.m、changf.m、pailiezuhe.m、huitu.m:这些是MATLAB源代码文件,每个文件可能对应一个特定的计算步骤或功能。例如: D_1.m 可能是主要的建模代码; ratio.m 可能用于计算某种比例或比率; importfile.m 可能用于导入数据; Untitled.m 可能是未命名的脚本,包含临时或测试代码; changf.m 可能涉及函数变换; pailiezuhe.m 可能与矩阵的排列组合相关; huitu.m 可能用于绘制回路图或流程图。 matlab111.mat:这是一个MATLAB数据文件,存储了变量或矩阵等数据,可能用于后续计算或分析。 D-date.mat:这个文件可能包含与D题相关的特定日期数据,或是模拟过程中用到的时间序列数据。 从这些文件可以推测,参赛队伍可能利用MATLAB完成了数据预处理、模型构建、数值模拟和结果可视化等一系列工作。然而,具体的建模细节和解决方案需要查看解压后的文件内容才能深入了解。 在数学建模过程中,团队需深入理解问题本质,选择合适的数学模
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