百度之星资格赛——Disk Schedule(双调旅行商问题)

2022-07-10 13:17:14 浏览数 (2)

大家好,又见面了,我是全栈君。

Disk Schedule

Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others) Total Submission(s): 2368 Accepted Submission(s): 333

Problem Description

代码语言:javascript复制

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:參照欧几里德旅行商问题仅仅需把本题中的两个点的距离用(距离=两点的轨道差*400 两点的扇区差)取代就可以;

须要注意的是扇区差是轨道小弧的长度:即(360 a[j].y-a[i].y)60与abs(a[i].y-a[j].y)的较小者。如扇区350与扇区10的距离是20而不是340。

另一点就是要把起点(0,0)加上。

以下是转自大神们的欧几里德旅行商问题的思路;链接http://blog.csdn.net/weyuli/article/details/19752217

事实上所谓的欧几里德旅行商问题就是 从1到n 然后在从n到1的最短路 ,去的时候经过的点的顺序必须从小到大, 来的时候经过的点的顺序必须从大到小, 而且每一个点仅仅能经过一次(1和n不算), 输出最短路的长度。

思路【转】:

欧几里得旅行商问题是对平面上给定的n个点确定一条连接各点的最短闭合旅程的问题。如图(a)给出了一个7个点问题的解。

这个问题的一般形式是NP全然的,故其解须要多于多项式的时间。

J.L. Bentley 建议通过仅仅考虑双调旅程(bitonic tour)来简化问题,这样的旅程即为从最左点開始。严格地从左到右直至最右点,然后严格地从右到左直至出发点。

下图(b)显示了相同的7个点的最短双调路线。

在这样的情况下,多项式的算法是可能的。其实。存在确定的最优双调路线的O(n*n)时间的算法。

图a

图b

注:在一个单位栅格上显示的平面上的七个点。 a)最短闭合路线,长度大约是24.89。这个路线不是双调的。b)同样点的集合上的最短双调闭合路线。长度大约是25.58。

这是一个算导上的思考题15-1。

首先将给出的点排序,keywordx。又一次编号。从左至右1,2。3,…。n。

定义d[i][j],表示结点i到结点j之间的距离。

定义dp[i][j]。表示从i连到1,再从1连到j。(注意,i>j。且并没有相连。)

对于随意一个点i来说。有两种连接方法,一种是如图(a)所看到的,i与i-1相连,还有一种呢是如图(b)。i与i-1不相连。

依据双调旅程。我们知道结点n一定与n相连,那么,假设我们求的dp[n][n-1],仅仅需将其加上d[n-1][n]就是最短双调闭合路线。

依据上图。非常easy写出方程式:

dp[i][j]=dp[i-1][j] d[i][i-1];

dp[i][i-1]=min(dp[i][i-1],dp[i-1][j] d[j][i]);

以下是代码实现:

代码语言:javascript复制
#include <cstdio>#include <cstring>#include <cmath>using namespace std;const int maxn = 1010;int dp[maxn][maxn];int d[maxn][maxn];struct point{    int x, y;}a[maxn];int dis(int i, int j)                   //计算两点之间的距离{     int p,q;     if(a[i].y>a[j].y)          q=(360 a[j].y-a[i].y)60;     else          q=(360 a[i].y-a[j].y)60;          p=abs(a[i].y-a[j].y)>q?q:abs(a[i].y-a[j].y);                     //求出小弧的长度    return (abs(a[i].x-a[j].x)*400 p);                  //距离=两点的轨道差*400 两点的扇区差}int main(){    int t,n;    scanf("%d",&t);    while(t-- )    {         scanf("%d", &n);         a[1].x=0;         a[1].y=0;                                      //把起点(0,0)加上        for(int i = 2; i <= n 1; i  )            scanf("%d %d", &a[i].x, &a[i].y);        for(int i = 1; i <= n 1; i  )        {            for(int j = 1; j <= n 1; j  )            {                d[i][j] = dis(i, j);               //d[i][j]为i点到j点的距离            }        }        dp[1][2] = d[1][2];                         for(int i = 3; i <= n 1; i  )        {            for(int j = 1; j < i-1; j  )            {                 dp[j][i] = dp[j][i-1]   d[i-1][i];                /*      dp[j][i]为j点到1点,再从1点到i点的距离,这一步是为下一循环求dp[i][i 1]做准备。事实上就是图a      */            }            dp[i-1][i] = 999999999;            for(int j = 1; j < i-1; j  )            {                int sum = dp[j][i-1]   d[j][i];                if(dp[i-1][i] > sum)                    dp[i-1][i] = sum;                         /*     dp[i-1][i]为i-1点到1点,再从1点到i点的最短距离,这个距离仅仅要加上边d[i-1][i]就是从1点到i点的最短闭合旅程,事实上就是图b      */                  }        }        dp[n 1][n 1] = dp[n][n 1]   d[n][n 1];        printf("%dn", dp[n 1][n 1] 10*n);        /*   dp[n 1][n 1]就是终于的最短闭合旅程,n 1点到1点。再从1点到n 1点的最短距离 ,10*n为读取点中数据的时间 */    }    return 0;}

发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/115511.html原文链接:https://javaforall.cn

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