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我试着计算每个未感染的点和一个受感染的点之间的距离之和。

计算每个未感染的点和一个受感染的点之间的距离之和,可以通过以下步骤实现:

  1. 首先,确定未感染的点和受感染的点的坐标位置。可以使用二维数组或其他数据结构来表示点的坐标。
  2. 然后,使用数学公式计算每个未感染的点和受感染的点之间的距离。常见的距离计算公式包括欧氏距离、曼哈顿距离等。根据具体情况选择适合的距离计算公式。
  3. 遍历所有未感染的点,计算每个未感染的点与受感染的点之间的距离,并将距离累加到一个变量中。
  4. 最后,得到每个未感染的点与受感染的点之间距离之和的结果。

这个问题涉及到计算距离和遍历操作,可以使用各类编程语言来实现。以下是一个示例的Python代码:

代码语言:txt
复制
import math

# 未感染的点坐标
uninfected_points = [(1, 2), (3, 4), (5, 6)]
# 受感染的点坐标
infected_point = (7, 8)

# 初始化距离之和
distance_sum = 0

# 计算每个未感染的点与受感染的点之间的距离,并累加到距离之和
for point in uninfected_points:
    distance = math.sqrt((point[0] - infected_point[0])**2 + (point[1] - infected_point[1])**2)
    distance_sum += distance

# 输出距离之和
print("未感染的点与受感染的点之间的距离之和为:", distance_sum)

在这个示例中,我们使用了Python语言来计算每个未感染的点与受感染的点之间的欧氏距离,并将距离累加到距离之和变量中。最后输出了距离之和的结果。

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