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  • 2014百度之星第二题Disk Schedule(双调欧几里得旅行商问题+DP)

    Disk Schedule
    Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others)
    Total Submission(s): 1463    Accepted Submission(s): 189

    Problem Description
    有非常多从磁盘读取数据的需求,包含顺序读取、随机读取。为了提高效率,须要人为安排磁盘读取。然而。在现实中,这样的做法非常复杂。

    我们考虑一个相对简单的场景。磁盘有很多轨道,每一个轨道有很多扇区,用于存储数据。当我们想在特定扇区来读取数据时,磁头须要跳转到特定的轨道、详细扇区进行读取操作。为了简单。我们如果磁头能够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。磁头也能够任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。磁头同一时候仅仅能做一件事:跳转轨道。旋转或读取。如今,须要在磁盘读取一组数据,如果每一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。

    在完毕全部读取后。磁头须要回到0轨道0扇区的始点位置。请问完毕给定的读取所需的最小时间。

    Input
    输入的第一行包括一个整数M(0<M<=100),表示測试数据的组数。对于每组測试数据,第一行包括一个整数N(0<N<=1000)。表示要读取的数据的数量。之后每行包括两个整数T和S(0<T<=1000,0<= S<360),表示每一个数据的磁道和扇区。磁道是按升序排列,而且没有反复。
     
    Output
    对于每组測试数据,输出一个整数。表示完毕所有读取所需的时间。


     
    Sample Input
    3
    1
    1 10
    3
    1 20
    3 30
    5 10
    2
    1 10
    2 11
     
    Sample Output
    830
    4090
    1642

     

    题解:

         本题背景能够转化为旅行商问题,刚接触算法就知道旅行商问题是NP问题。

    所以一直想有没有贪心思想能够找到某个贪心策略,简化问题。尝试写了一些对照公式。终于还是错了。就在网上搜了搜旅行商问题,结果看到双调欧几里得旅行商问题。这里双调是指二维坐标的当中一维是单调的。于是问题简化了非常多,能够尝试动态规划。题目旋转一周的时间是360个单位时间,跳转到一个相邻轨道的时间为400个单位时间,暗示换轨道比旋转一周更花时间。所以得知最好顺着归到依次读取。类比二维坐标系:            

                                       

              上图 中a是最短旅行商路线,但不是双调的;b是最短双调旅行商路线。

    求解过程:
    (1)首先将各点依照x坐标从小到大排列。时间复杂度为O(nlgn)。
    (2)寻找子结构:定义从Pi到Pj的路径为:从Pi開始,从右到左一直到P1,然后从左到右一直到Pj。在这个路径上,会经过P1到Pmax(i,j)之间的全部点且仅仅经过一次。在定义dp(i,j)为满足这一条件的最短路径。

    我们仅仅考虑i>=j的情况。同一时候。定义dist(i,j)为点Pi到Pj之间的直线距离。
    (3)最优解:我们须要求的是dp(n,n)。关于子问题dp(i,j)的求解,分三种情况:
         A、当j < i - 1时,dp(i,j) = dp(i-1,j) + dist(i - 1,i)。由定义可知,点Pi-1一定在路径Pi-Pj上,并且又因为j<i-1,因此Pi的左边的相邻点一定是Pi-1.因此能够得出上述等式。
         B、当j = i - 1时,与Pi左相邻的那个点可能是P1到Pi-1总的不论什么一个。因此须要递归求出最小的那个路径:dp(i,j) = dp(i,i-1) = min{dp(k,j) + dist(i,k)},当中1 <= k <= j。


         C、当j=i时,路径上最后相连的两个点可能是P1-Pi、P2-Pi...Pi-1-Pi。

    因此有:dp(i,i) = min{dp(i,1)+dist(1,i),...,dp(i,i-1)+dist(i-1,i)}。

       在此声明。上述算法思想转自这篇博客点击,在此表示感谢!

          

         可能比較难理解,以下谈谈我的理解。

    dp(i,j)表示从i到1再从1出发到j且经过当中的全部点,如果i>j。能够理解为2个人。一个跑得快用i表示,还有一个跑得慢用j表示。达到i可能是跑得快的,如图a。也可能是跑得慢的。如图b .

                                          

            对于a,有dp(i,j)=dp(i-1,j)+dist(i-1,i);

          对于b,求dp(i,i-1)。即从j直接跳到i。此时慢的、快的互换角色。即i,j互换,枚举j的位置。即dp(i,j)=dp(i,i-1)=min(dp(i,i-1),dp(i-1,k)+dist(k,i));

    贴段代码:

    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<cmath>
    using namespace std;
    
    const int INF=100*1000*800;
    const int MAXN=1000+10;
    struct point
    {
        int x,y;
    };
    point vert[MAXN];
    int res[MAXN][MAXN];
    
    
    int dis(int i,int j)
    {
    	int t=abs(vert[i].x-vert[j].x)*400;
    	int x1,x2;
    	if(vert[i].y<vert[j].y)
    	{
    		x1=vert[i].y;
    		x2=vert[j].y;
    	}
    	else
    	{
    		x1=vert[j].y;
    		x2=vert[i].y;
    	}
    	int l=x2-x1;
    	int r=360-x2+x1;
    	return (l<r?

    l:r)+t; } int min(int a,int b) { return a < b ? a : b; } int work(int n) { int i,j; int s,Min=INF; res[2][1]=dis(2,1); for(i=2;i<=n;i++) { for(j=1;j<i;j++) { res[i][j]=min(res[i][j],res[i-1][j]+dis(i-1,i)); res[i][i-1]=min(res[i][i-1],res[i-1][j]+dis(j,i)); } } for(i=1;i<n;i++) { s=dis(i,n); if(Min > res[n][i] + s) Min = res[n][i] + s; } return Min; } int main() { int i,j,n,cas; cin>>cas; while(cas--) { scanf("%d",&n); vert[1].x=0; vert[1].y=0; for(i=2;i<=n+1;i++) scanf("%d%d",&vert[i].x,&vert[i].y); for(i=1;i<=n+1;i++) for(j=1;j<=n+1;j++) res[i][j]=INF; printf("%d ",work(n+1)+n*10); } return 0; }


     

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/yangykaifa/p/7124660.html
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