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  • [百度之星2014资格赛] Disk Schedule 报告

    Disk Schedule

    Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others)
    Total Submission(s): 780    Accepted Submission(s): 119


    Problem Description
    有很多从磁盘读取数据的需求,包括顺序读取、随机读取。为了提高效率,需要人为安排磁盘读取。然而,在现实中,这种做法很复杂。我们考虑一个相对简单的场景。
    磁盘有许多轨道,每个轨道有许多扇区,用于存储数据。当我们想在特定扇区来读取数据时,磁头需要跳转到特定的轨道、具体扇区进行读取操作。为了简单,我们假 设磁头可以在某个轨道顺时针或逆时针匀速旋转,旋转一周的时间是360个单位时间。磁头也可以随意移动到某个轨道进行读取,每跳转到一个相邻轨道的时间为 400个单位时间,跳转前后磁头所在扇区位置不变。一次读取数据的时间为10个单位时间,读取前后磁头所在的扇区位置不变。磁头同时只能做一件事:跳转轨 道,旋转或读取。
    现在,需要在磁盘读取一组数据,假设每个轨道至多有一个读取请求,这个读取的扇区是轨道上分布在 0到359内的一个整数点扇区,即轨道的某个360等分点。磁头的起始点在0轨道0扇区,此时没有数据读取。在完成所有读取后,磁头需要回到0轨道0扇区 的始点位置。请问完成给定的读取所需的最小时间。
     

    Input
    输入的第一行包含一个整数M(0<M<=100),表示测试数据的组数。
    对于每组测试数据,第一行包含一个整数N(0<N<=1000),表示要读取的数据的数量。之后每行包含两个整数T和S(0<T<=1000,0<= S<360),表示每个数据的磁道和扇区,磁道是按升序排列,并且没有重复。
     

    Output
    对于每组测试数据,输出一个整数,表示完成全部读取所需的时间。
     

    Sample Input
    311 1031 203 305 1021 102 11
     

    Sample Output
    830
    4090
    1642

    比第一题复杂得多→_→刚看到题没想太多就按照贪心的思路依次向上累加了。写到一半才醒悟还会有“上移时跳过而下移时读取”的情况。。
    这才开始搞状态转移方程。
    实际上这题思路类似《算法导论》上的双调欧几里得问题,那么这里就直接粘代码咯:


     1 #include <cstdio>
     2 #include <cmath>
     3 #include <iostream>
     4 using namespace std;
     5 int M, N;
     6 int T[1005][1005], t, s[1005]/*第i个点的扇区*/;
     7 int sD(int a,int b)
     8 {
     9     int x = abs(s[a]-s[b]);
    10     if(x > 180)x = 360-x;
    11     return x;
    12 }
    13 void deal()
    14 {
    15     int i,j;
    16     scanf("%d", &N);
    17     T[0][0] = s[0] = 0//T[i][j]中i>j,表示从(0,0)分别到i,j的最短路径长度,s[i]表示i点的扇区
    18     for(i = 1;i <=N;++i)
    19     {
    20         scanf("%d%d",&t,s+i);
    21         T[i][0] = T[i-1][0] + sD(i, i-1);
    22     }
    23     for(i = 2;i <=N;++i)
    24     {
    25         for(j = 1;j <i-1;++j)
    26             T[i][j] = T[i-1][j] + sD(i-1,i);
    27         int min = 0x7FFFFFFF;
    28         for(j = 0;j<i-1;++j) //j的意义已改变,"去路端点"为点i-1
    29             if(min > T[i-1][j] + sD(j, i))min = T[i-1][j] + sD(j, i);
    30         T[i][i-1] = min;
    31     }
    32     printf("%d ", T[N][N-1] + sD(N, N-1) + t * 800 + 10 * N);
    33 }
    34 int main()
    35 {
    36     scanf("%d", &M);
    37     for(int i = 0;i<M;++i)
    38         deal();
    39     return 0;
    40 }
    AC Code
    重写之后,一遍AC→_→
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Asm-Definer/p/3761685.html
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