【蓝桥杯C/C++】翻转游戏:多种实现与解法解析

news2024/11/23 5:38:11

在这里插入图片描述

博客主页: [小ᶻZ࿆]
本文专栏: 蓝桥杯C/C++

文章目录

  • 💯题目
  • 💯问题分析
    • 解法一:减法法
    • 解法二:位运算解法
    • 解法三:逻辑非解法
    • 解法四:条件运算符解法
    • 解法五:数组映射法
    • 不同解法的比较
  • 💯小结


在这里插入图片描述


💯题目

在这里插入图片描述

在蓝桥镇,妮妮发明了一个新的游戏——翻转游戏。游戏中有一个开关,可以处于两种状态:开(用 1 表示)和关(用 0 表示)。妮妮发现,无论开关当前处于何种状态,他都可以通过一次操作使得开关的状态翻转。现在,妮妮告诉你开关当前的状态 x,他想知道如果他做一次操作,开关的状态会变成什么。你能帮助他解答这个问题吗?

输入格式:
输入仅一行,包含一个整数 x (0 ≤ x ≤ 1),表示开关当前的状态。

输出格式:
输出一行,表示如果妮妮做一次操作后,开关的状态。

样例输入:

0

样例输出:

1

在这个样例中,开关当前的状态是关(0),所以妮妮做一次操作后,开关的状态会变为开(1)。

运行限制:

语言最大运行时间最大运行内存
C++1s128M
C1s128M
Java2s128M
Python33s128M

💯问题分析

在这里插入图片描述

这个问题本质上是一个开关翻转问题,开关的状态只有两种:0 和 1。因此,我们可以很方便地通过数学运算、位运算、逻辑运算等多种方式实现翻转操作。接下来我们将以 C++ 为例,详细讲解每种方法的实现,并分析其思路和适用性。


解法一:减法法

这是最直观的一种解法,即利用数学运算来实现状态翻转。我们知道开关有两种状态:0 和 1。那么无论 x 的初始状态是 0 还是 1,都可以通过 1 - x 的方式得到翻转后的状态。
在这里插入图片描述

代码实现:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	std::ios::sync_with_stdio(false);
    int x;
    cin >> x;
    cout << 1 - x << endl;
    return 0;
}

思路分析:
对于当前状态 x

  • 如果 x0,那么 1 - x 的结果为 1
  • 如果 x1,那么 1 - x 的结果为 0

通过简单的减法操作,我们可以实现状态的翻转。这种解法简单明了,代码也非常简洁,易于理解。其计算量为常数级别,时间复杂度为 O ( 1 ) O(1) O(1),适合大多数场景使用。


解法二:位运算解法

利用位运算的异或操作(^)实现状态翻转也是一种很高效的方法。在二进制逻辑中,异或操作可以用来做翻转。

  • 0 ^ 1 = 1
  • 1 ^ 1 = 0

也就是说,当前状态与 1 做异或运算,就可以实现翻转操作。
在这里插入图片描述

代码实现:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	std::ios::sync_with_stdio(false);
    int x;
    cin >> x;
    cout << (x ^ 1) << endl;
    return 0;
}

思路分析:
在 C++ 中,^ 是按位异或运算符。当两个位不同的时候,结果为 1,相同则为 0。因此 x ^ 1 的效果是:

  • x0 时,0 ^ 1 得到 1
  • x1 时,1 ^ 1 得到 0

这种解法的优点在于,它利用了位运算的高效性。位运算的执行速度通常比数学运算更快,因此在需要极高性能的场合,位运算是不错的选择。


解法三:逻辑非解法

我们还可以通过逻辑非运算符 ! 来实现状态翻转。在 C++ 中,逻辑非运算符 ! 可以将布尔值的真假互换。

  • !0 == true,转为整数就是 1
  • !1 == false,转为整数就是 0
    在这里插入图片描述

代码实现:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	std::ios::sync_with_stdio(false);
    int x;
    cin >> x;
    cout << !x << endl;
    return 0;
}

思路分析:
逻辑非运算符可以将 0 变为 1,将 1 变为 0。虽然逻辑非运算符通常用于布尔逻辑判断,但在这种只有 01 两个状态的问题中,也可以巧妙地应用。利用逻辑非运算符的结果自动转换为整数,可以实现状态翻转。


解法四:条件运算符解法

  • 条件运算符(? :)是 C++ 中的一种三目运算符,可以根据条件的真假执行不同的操作。在这个问题中,我们可以根据 x 的值选择输出 10
    在这里插入图片描述

代码实现:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	std::ios::sync_with_stdio(false);
    int x;
    cin >> x;
    cout << (x == 0 ? 1 : 0) << endl;
    return 0;
}

思路分析:
该解法利用了条件运算符的特点:

  • x == 0 时,输出 1
  • x != 0 时,输出 0

这种方法的好处在于可读性很强,逻辑清晰明了,适合用来增强代码的可维护性。


解法五:数组映射法

  • 我们可以定义一个数组,将开关状态映射到它翻转后的状态。利用数组的索引,可以很方便地实现状态翻转。
    在这里插入图片描述

代码实现:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	std::ios::sync_with_stdio(false);
    int x;
    cin >> x;
    int flip[2] = {1, 0}; // 定义翻转表
    cout << flip[x] << endl;
    return 0;
}

思路分析:
在这个解法中,我们定义了一个数组 flip,其中:

  • flip[0]1
  • flip[1]0

输入的状态 x(只能是 01)可以直接作为数组的索引,通过查表的方式得到翻转后的状态。这种解法的优点在于,扩展性较好。如果将来状态种类增多,只需要扩展数组即可,代码的改动最小。


不同解法的比较

在这里插入图片描述

  1. 减法法 (1 - x)

    • 优点:简单、直观,易于实现。
    • 缺点:不够灵活,对于状态数较多的场景不适用。
  2. 位运算解法 (x ^ 1)

    • 优点:利用位运算的高效性,性能优异。
    • 缺点:代码可能对某些不熟悉位运算的程序员不够直观。
  3. 逻辑非解法 (!x)

    • 优点:逻辑运算的方式实现状态翻转,简单易懂。
    • 缺点:逻辑非运算符通常用于布尔类型,可能会降低代码的可读性。
  4. 条件运算符解法 (x == 0 ? 1 : 0)

    • 优点:逻辑清晰,代码可读性强。
    • 缺点:代码稍显冗长,相较于其他方法不够简洁。
  5. 数组映射法 (flip[x])

    • 优点:扩展性好,可以方便地增加状态种类。
    • 缺点:对当前只有两种状态的情形而言,显得有些多余。

💯小结

  • 在这里插入图片描述
    如果代码简洁性和易读性是主要考虑因素,那么减法法 (1 - x) 是最优选择。
  • 如果需要追求极致的性能,或者对位运算熟悉且希望代码执行效率更高,位运算解法 (x ^ 1) 是不错的选择。
  • 如果问题需要在逻辑判断的基础上扩展为多状态翻转,数组映射法可以提高代码的扩展性和可维护性。.

在这里插入图片描述


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.coloradmin.cn/o/2244676.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

同三维T80003JEHS 4K/60帧HDMI/SDI超高清H.265解码器

1路HDMI和1路SDI输出&#xff0c;1路3.5音频输入和1路3.5音频输出&#xff0c;1个USB2.0口1个USB3.0口&#xff0c;带1个RS232串口&#xff0c;2个网口&#xff0c;支持1路4K60或4路4K30或16路1080P或32路720P解码输出。4种画面分割显示模式。 产品简介&#xff1a; 同三维T80…

Windows Server 2022 Web1

载入靶机&#xff0c;看到相关描述&#xff1a; 进入虚拟机发现桌面有phpstudy和解题两个软件&#xff1a; 打开解题.exe&#xff0c;发现里面是一些问题&#xff0c;接下来就需要获取相关信息&#xff1a; 1、shell密码 2、IP地址 3、隐藏账户名称 4、挖矿程序的矿池域名 打…

Leetcode打卡:新增道路查询后的最短距离II

执行结果&#xff1a;通过 题目&#xff1a;3244 新增道路查询后的最短距离II 给你一个整数 n 和一个二维整数数组 queries。 有 n 个城市&#xff0c;编号从 0 到 n - 1。初始时&#xff0c;每个城市 i 都有一条单向道路通往城市 i 1&#xff08; 0 < i < n - 1&…

在 CentOS 系统上直接安装 MongoDB 4.0.25

文章目录 步骤 1&#xff1a;配置 MongoDB 官方源步骤 2&#xff1a;安装 MongoDB步骤 3&#xff1a;启动 MongoDB 服务步骤 4&#xff1a;验证安装步骤 5&#xff1a;可选配置注意事项 以下是在 CentOS 系统上直接安装 MongoDB 4.0.25 的详细步骤&#xff1a; 步骤 1&#x…

商城小程序的流程渠道拓展

传统印象里&#xff0c;小程序的开发制作似乎很难&#xff0c;尤其是商城类型且功能体系完善的&#xff0c;事实也确实如此&#xff0c;没有较高的技术和成本投入或团队各个流程的专业人员合作&#xff0c;很难开发出来成品&#xff0c;或者质量较低。 当然对于大公司来说&…

计算机网络 (5)数据通信的基础知识

前言 数据通信是一种以信息处理技术和计算机技术为基础的通信方式&#xff0c;它通过数据通信系统将数据以某种信号方式从一处传送到另一处&#xff0c;为计算机网络的应用和发展提供了技术支持和可靠的通信环境&#xff0c;是现代通信技术的关键部分。 一、数据通信的基本概念…

《云计算网络技术与应用》实训5-1:OpenvSwitch环境安装及常用操作练习

文章目录 OpenvSwitch环境安装及常用操作1. 使用VMware安装CentOS 7虚拟机&#xff0c;安装时需添加多一张网卡&#xff0c;该网卡为自定义-VMnet1.并且记得开启CPU虚拟化&#xff0c;将其命名为“OVS1”。2. 安装完虚拟机后&#xff0c;进入虚拟机&#xff0c;修改网络配置&am…

用指针遍历数组

#include<stdio.h> int main() {//定义一个二维数组int arr[3][4] {{1,2,3,4},{2,3,4,5},{3,4,5,6},};//获取二维数组的指针int (*p)[4] arr;//二维数组里存的是一维数组int[4]for (int i 0; i < 3; i){//遍历一维数组for (int j 0; j <4; j){printf("%d &…

07架构面试题

目录 一、关于合生元的面试题的架构分析的问题 1. 陈述两种方案的优劣 2. 在那些条件下&#xff0c;会选择哪一个方案 3. 你倾向那一种&#xff1f; 4. 如果要实施方案二的&#xff0c;准备步骤和流程 一、关于合生元的面试题的架构分析的问题 1. 陈述两种方案的优劣 方案…

【Word】一键批量引用论文上标——将正文字体改为上标格式

【Word】一键批量引用论文上标——将正文字体改为上标格式 写在最前面Word一键批量引用论文上标技巧分享核心思路&#xff1a;Word 替换功能 通配符步骤详解1. 打开 Word 替换功能2. 输入通配符模式3. 设置替换格式为上标4. 批量替换 实际效果展示技巧扩展 &#x1f308;你好呀…

C代码编写中 `fileno` 的作用

C代码编写中 `fileno` 的作用 一、`fileno` 的作用二、使用场景三、在C代码中使用 `fileno`四、总结在C语言编程中,fileno 函数是一个非常重要的工具,它在处理文件I/O操作时发挥了关键作用。本文将详细介绍 fileno 的作用、使用场景以及如何在C代码中使用它。 一、fileno 的作…

基于xr-frame实现微信小程序的手部、手势识别3D模型叠加和石头剪刀布游戏功能

前言 xr-frame是一套小程序官方提供的XR/3D应用解决方案&#xff0c;基于混合方案实现&#xff0c;性能逼近原生、效果好、易用、强扩展、渐进式、遵循小程序开发标准。xr-frame在基础库v2.32.0开始基本稳定&#xff0c;发布为正式版&#xff0c;但仍有一些功能还在开发&#…

使用大语言模型创建 Graph 数据

Neo4j 是开源的 Graph 数据库&#xff0c;Graph 数据通过三元组进行表示&#xff0c;两个顶点一条边&#xff0c;从语意上可以理解为&#xff1a;主语、谓语和宾语。GraphDB 能够通过图来表达复杂的结构&#xff0c;非常适合存储知识型数据&#xff0c;本文将通过大语言实现图数…

Stable diffusion详细讲解

&#x1f33a;系列文章推荐&#x1f33a; 扩散模型系列文章正在持续的更新&#xff0c;更新节奏如下&#xff0c;先更新SD模型讲解&#xff0c;再更新相关的微调方法文章&#xff0c;敬请期待&#xff01;&#xff01;&#xff01;&#xff08;本文及其之前的文章均已更新&…

数字化那点事:一文读懂物联网

一、物联网是什么&#xff1f; 物联网&#xff08;Internet of Things&#xff0c;简称IoT&#xff09;是指通过网络将各种物理设备连接起来&#xff0c;使它们可以互相通信并进行数据交换的技术系统。通过在物理对象中嵌入传感器、处理器、通信模块等硬件&#xff0c;IoT将“…

(图解)TCP的三次握手,四次挥手

文章目录 1. TCP包头结构1.1固定部分字段1.2 可变选项部分字段 2. TCP的三次握手与四次挥手2.1 服务器端状态转换2.2 客户端状态转换 3. TCP的状态转换图一、状态说明二、状态转换 1. TCP包头结构 TCP(Transmission Control Protocol)传输控制协议是一种面向连接的、可靠的、基…

opencv(c++)----图像的读取以及显示

opencv(c)----图像的读取以及显示 imread: 作用&#xff1a;读取图像文件并将其加载到 Mat 对象中。参数&#xff1a; 第一个参数是文件路径&#xff0c;可以是相对路径或绝对路径。第二个参数是读取标志&#xff0c;比如 IMREAD_COLOR 表示以彩色模式读取图像。 返回值&#x…

GIT 入门详解指南

前言&#xff1a; 注&#xff1a;本博客仅用于记录本人学习过程中对git的理解&#xff0c;仅供学习参考&#xff0c;如有异议请自行查资料求证 安装 使用git之前必须完成git的安装&#xff0c;Git 目前支持 Linux/Unix、Solaris、Mac和 Windows 平台上运行 git 安装教程 基本…

基于YOLOv8深度学习的违法暴力行为检测系统研究与实现(PyQt5界面+数据集+训练代码)

本研究提出了一种基于YOLOV8深度学习模型的违法暴力行为检测系统&#xff0c;并结合PyQt5框架实现了一个直观且易于操作的用户界面。随着监控系统在公共场所的广泛应用&#xff0c;如何快速、准确地识别并检测视频中的暴力和违法行为已成为当今公共安全管理中的重要挑战。现有的…

Flutter:RotationTransition旋转动画

配置vsync&#xff0c;需要实现一下with SingleTickerProviderStateMixinclass _MyHomePageState extends State<MyHomePage> with SingleTickerProviderStateMixin{// 定义 AnimationController late AnimationController _controller;overridevoid initState() {super…