算法基础day2

前缀和

 

 

#include <iostream>
using namespace std;
const int N=100010;
int n,m;
int a[N],s[N];
int main()
{scanf("%d%d",&n,&m);for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]);for(int i=1;i<=n;i++) s[i]=s[i-1]+a[i];while(m--){int l,r;scanf("%d%d",&l,&r);printf("%d\n",s[r]-s[l-1]);}return 0;
}

二维前缀和

二维前缀和
题目
输入一个n行m列的整数矩阵,再输入q个询问,每个询问包含四个整数x1, y1, x2, y2,表示一个子矩阵的左上角坐标和右下角坐标。

对于每个询问输出子矩阵中所有数的和。

输入格式
第一行包含三个整数n,m,q。

接下来n行,每行包含m个整数,表示整数矩阵。

接下来q行,每行包含四个整数x1, y1, x2, y2,表示一组询问。

输出格式
共q行,每行输出一个询问的结果。

数据范围
1≤n,m≤1000,
1≤q≤200000,
1≤x1≤x2≤n,
1≤y1≤y2≤m,
−1000≤矩阵内元素的值≤1000
输入样例:
3 4 3
1 7 2 4
3 6 2 8
2 1 2 3
1 1 2 2
2 1 3 4
1 3 3 4
输出样例:
17
27
21
 

差分

#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 100010;
int n,m;
int a[N],b[N];
void insert(int l,int r,int c){b[l]+=c;b[r+1]-=c;
}
int main()
{scanf("%d%d",&n,&m);for(int i=1;i<=n;i++){scanf("%d",&a[i]);}for(int i=1;i<=n;i++) insert(i,i,a[i]);//差分while(m--){int l,r,c;scanf("%d%d%d",&l,&r,&c);insert(l,r,c);}for(int i=1;i<=n;i++)b[i]+=b[i-1];for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",b[i]);return 0;
}

二维差分--差分矩阵

 

#include<iostream>
using namespace std;
const int N=1010;
int n,m,q;
int a[N][N],b[N][N];
void insert(int x1,int y1,int x2,int y2,int c){b[x1][y1]+=c;b[x2+1][y1]-=c;b[x1][y2+1]-=c;b[x2+1][y2+1]+=c;
}
int main(){scanf("%d%d%d",&n,&m,&q);for(int i=1;i<=n;i++){for(int j=1;j<=m;j++){scanf("%d",&a[i][j]);}}for(int i=1;i<=n;i++){      //二维差分for(int j=1;j<=m;j++){insert(i,j,i,j,a[i][j]);}}while(q--){int x1,y1,x2,y2,c;cin >>x1>>y1>>x2>>y2>>c;insert(x1,y1,x2,y2,c);}for(int i=1;i<=n;i++){for(int j=1;j<=m;j++){b[i][j]+=b[i-1][j]+b[i][j-1]-b[i-1][j-1];}}for(int i=1;i<=n;i++){for(int j=1;j<=m;j++){printf("%d ",b[i][j]);}}return 0;
}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/305707.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

软件测试/测试开发丨学习笔记之Docker常用命令

Docker常用的容器管理命令 docker run –name{your_name} –d {image_name} (运行容器) -d 后台运行docker ps -s -a {查看当前所有容器}docker stop {container_name} (停止容器)docker kill (container_name) {杀死容器}docker rm -f {container_name} (删除容器)docker log…

帆软BI和奥威BI分别适用于哪些行业?

听说不同品牌的BI软件都有各自擅长的行业数据分析&#xff0c;那么帆软BI和奥威BI分别适用于哪些行业&#xff1f;接下来就一起来看看吧&#xff01; 帆软BI 帆软BI是一款业界知名的商业智能(BI)工具&#xff0c;能帮助企业对数据进行分析和决策。帆软BI可以应用于多个行业&a…

uniapp开发移动端遇到的问题记录

1. 键盘弹起时页面整体上移问题 很常见但我解决过程中遇到了很多问题 我的键盘没有遮盖到输入框&#xff0c;但手机键盘弹起后&#xff0c;form部分会整体上移一点&#xff0c;并且底部的操作也会弹到键盘上方 网上写得很复杂&#xff0c;什么动态赋值高度balabala。看到有一…

【阅读笔记】Semi-supervised Domain Adaptation in Graph Transfer Learning

Background 真实世界的图上节点的标签数据是很难拿到的。 因此图转移学习被提出将知识从标记的源图转移出来&#xff0c;以帮助预测域变化的目标图中节点的标签。 尽管图迁移学习算法取得了重大进展&#xff0c;但它们通常假定源图中的所有节点都被标记出来了。 因此文章定义…

【JavaEE】多线程(6) -- 定时器的使用及实现

目录 定时器是什么 标准库中的定时器的使用 实现定时器 定时器是什么 Java中的定时器是一种机制&#xff0c;用于在预定时间执行某个任务。它允许开发人员在指定的时间间隔内重复执行任务&#xff0c;或在指定的延迟之后执行任务。定时器是Java提供的一种方便的工具&#xf…

接口自动化测试问题汇总

本篇文章分享几个接口自动化用例编写过程遇到的问题总结&#xff0c;希望能对初次探索接口自动化测试的小伙伴们解决问题上提供一小部分思路。 sql语句内容出现错误 空格&#xff1a;由于有些字段判断是变量&#xff0c;需要将sql拼接起来&#xff0c;但是在拼接字符串时没有…

低信噪比环境下的语音端点检测

端点检测技术 是 语音信号处理 的关键技术之一为提高低信噪比环境下端点检测的准确率和稳健性&#xff0c;提出了一种非平稳噪声抑制和调制域谱减结合功率 归一化 倒谱距离的端点检测算法 1 端点检测 1-1 定义 定义&#xff1a;在 存在背景噪声 的情况下检测出 语音的起始点和…

一篇文章带你轻松入门Python

Python基础 1. Hello World! Python命令行 假设你已经安装好了Python, 那么在命令提示符输入: python 将直接进入python。然后在命令行提示符>>>后面输入: >>>print(Hello World!) 可以看到&#xff0c;随后在屏幕上输出: print是一个常用函数&#xf…

TransNeXt:稳健的注视感知ViT学习笔记

论文地址&#xff1a;https://arxiv.org/pdf/2311.17132.pdf 代码地址&#xff1a; GitHub - DaiShiResearch/TransNeXt: Code release for TransNeXt model 可以直接在ImageNet上训练的分类代码&#xff1a;GitHub - athrunsunny/TransNext-classify 代码中读取数据的部分修改…

使用cmake配置matplotlibcpp生成VS项目

https://gitee.com/feboreigns/matplotlibcpp 这篇文章需要一些cmake基础&#xff0c;python基础&#xff0c;visualstudio基础 准备环境 注意如果在VS平台使用必须要手动下载python&#xff0c;不能使用conda里面的&#xff0c;比如3.8版本&#xff0c;因为conda里面没有py…

k8s的二进制部署和网络类型

k8s的二进制部署 master01&#xff1a;192.168.233.10 kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler etcd master02&#xff1a;192.168.233.20 kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler node01&#xff1a;192.168.233.30 kubelet kube-proxy etc…

查看pytorch模型的权重是否导入成功

对于pytorch的模型的对象&#xff0c;可以查看其state_dict属性&#xff0c;可以查看load ckpt前后的权重值是否发生变化&#xff0c;查看权重是否加载成功