【♂Not The Triumph♂O(∩_∩)O哈哈~But The Struggle♂】

竞赛决不是捷径,它只是另一种艰辛的生活方式。得到与失去,只有时间会去评判;成功与失败,只有历史能去仲裁。我不会永远成功,正如我不会永远失败一样

  C++博客 :: 首页 :: 联系 ::  :: 管理
  6 Posts :: 239 Stories :: 25 Comments :: 0 Trackbacks

常用链接

留言簿(7)

我参与的团队

搜索

  •  

积分与排名

  • 积分 - 108447
  • 排名 - 229

最新评论

阅读排行榜

评论排行榜

Description
  我们现在要利用m台机器加工n个工件,每个工件都有m道工序,每道工序都在不同的指定的机器上完成。每个工件的每道工序都有指定的加工时间。
每个工件的每个工序称为一个操作,我们用记号j-k表示一个操作,其中j为1到n中的某个数字,为工件号;k为1到m中的某个数字,为工序号,例如2-4表示第2个工件第4道工序的这个操作。在本题中,我们还给定对于各操作的一个安排顺序。
  例如,当n=3,m=2时,“1-1,1-2,2-1,3-1,3-2,2-2”就是一个给定的安排顺序,即先安排第1个工件的第1个工序,再安排第1个工件的第2个工序,然后再安排第2个工件的第1个工序,等等。
一方面,每个操作的安排都要满足以下的两个约束条件。
(1) 对同一个工件,每道工序必须在它前面的工序完成后才能开始;
(2) 同一时刻每一台机器至多只能加工一个工件。
另一方面,在安排后面的操作时,不能改动前面已安排的操作的工作状态。

  由于同一工件都是按工序的顺序安排的,因此,只按原顺序给出工件号,仍可得到同样的安排顺序,于是,在输入数据中,我们将这个安排顺序简写为“1 1 2 3 3 2”。
还要注意,“安排顺序”只要求按照给定的顺序安排每个操作。不一定是各机器上的实际操作顺序。在具体实施时,有可能排在后面的某个操作比前面的某个操作先完成。
例如,取n=3,m=2,已知数据如下:
工件号 机器号/加工时间
工序1 工序2
1 1/3 2/2
2 1/2 2/5
3 2/2 1/4
则对于安排顺序“1 1 2 3 3 2”,下图中的两个实施方案都是正确的。但所需要的总时间分别是10与12。
   当一个操作插入到某台机器的某个空档时(机器上最后的尚未安排操作的部分也可以看作一个空档),可以靠前插入,也可以靠后或居中插入。为了使问题简单一些,我们约定:在保证约束条件(1)(2)的条件下,尽量靠前插入。并且,我们还约定,如果有多个空档可以插入,就在保证约束条件(1)(2)的条件下,插入到最前面的一个空档。于是,在这些约定下,上例中的方案一是正确的,而方案二是不正确的。显然,在这些约定下,对于给定的安排顺序,符合该安排顺序的实施方案是唯一的,请你计算出该方案完成全部任务所需的总时间。

Input
输入文件的第1行为两个正整数,用一个空格隔开:
m n (其中m(<20)表示机器数,n(<20)表示工件数)
第2行:m*n个用空格隔开的数,为给定的安排顺序。
接下来的2n行,每行都是用空格隔开的m个正整数,每个数不超过20。
其中前n行依次表示每个工件的每个工序所使用的机器号,第1个数为第1个工序的机器号,第2个数为第2个工序机器号,等等。
后n行依次表示每个工件的每个工序的加工时间。
可以保证,以上各数据都是正确的,不必检验。

Output
输出文件只有一个正整数,为最少的加工时间。

Sample Input
2 3
1 1 2 3 3 2
1 2
1 2
2 1
3 2
2 5
2 4

Sample Output
10

【参考程序】:

#include<cstring>
#include
<cstdio>
#include
<iostream>
using namespace std;

int s[30][10010];
int a[400],F[30],t[30][30],d[30][30],p[30];
int n,m;
int main()
{
    scanf(
"%d%d",&m,&n);
    
for (int i=1;i<=n*m;i++) scanf("%d",&a[i]);
    
for (int i=1;i<=n;i++)
        
for (int j=1;j<=m;j++)
            scanf(
"%d",&d[i][j]);
    
for (int i=1;i<=n;i++)
        
for (int j=1;j<=m;j++)
            scanf(
"%d",&t[i][j]);
    memset(s,
0,sizeof(s));
    memset(F,
0,sizeof(F));
    memset(p,
0,sizeof(p));
    
int Max,odle,pos;
    Max
=-1;
    
for (int i=1;i<=n*m;i++)
    {
        odle
=0; p[a[i]]++;
        
for (int j=F[a[i]]+1;;j++)
        {
            
if (s[d[a[i]][p[a[i]]]][j]) odle=0;
            
else odle++;
            
if (odle>=t[a[i]][p[a[i]]])
            {
                pos
=j; break;
            }
        }
        
for (int k=pos-odle+1;k<=pos;k++)
            s[d[a[i]][p[a[i]]]][k]
=1;
        F[a[i]]
=pos;
        
if (pos>Max) Max=pos;
    }
    printf(
"%d\n",Max);
    
return 0;
}
posted on 2009-08-28 10:20 开拓者 阅读(1136) 评论(0)  编辑 收藏 引用 所属分类: NOIP历届题目

只有注册用户登录后才能发表评论。
网站导航: 博客园   IT新闻   BlogJava   知识库   博问   管理