蓝桥 文化之旅(Java)

AILAB专项训练

问题描述

有一位使者要游历各国,他每到一个国家,都能 学到一种文化,但他不愿意学习任何一种文化超过一次(即如果他学习了某种文化,则他就不能到达其他有这种文化的国家)。不同的国家可能有相同的文化。不同 文化的国家对其他文化的看法不同,有些文化会排斥外来文化(即如果他学习了某种文化,则他不能到达排斥这种文化的其他国家)。
  现给定各个国家间的地理关系,各个国家的文化,每种文化对其他文化的看法,以及这位使者游历的起点和终点(在起点和终点也会学习当地的文化),国家间的道路距离,试求从起点到终点最少需走多少路。

输入格式

第一行为五个整数N,K,M,S,T,每两个整数之间用一个空格隔开,依次代表国家个数(国家编号为1到N),文化种数(文化编号为1到K),道路的条数,以及起点和终点的编号(保证S不等于T);
  第二行为N个整数,每两个整数之间用一个空格隔开,其中第i个数Ci,表示国家i的文化为Ci。
  接下来的K行,每行K个整数,每两个整数之间用一个空格隔开,记第i行的第j个数为aij,aij= 1表示文化i排斥外来文化j(i等于j时表示排斥相同文化的外来人),aij= 0表示不排斥(注意i排斥j并不保证j一定也排斥i)。
  接下来的M行,每行三个整数u,v,d,每两个整数之间用一个空格隔开,表示国家u与国家v有一条距离为d的可双向通行的道路(保证u不等于v,两个国家之间可能有多条道路)。

输出格式

输出只有一行,一个整数,表示使者从起点国家到达终点国家最少需要走的距离数(如果无解则输出-1)。

样例输入

2 2 1 1 2
1 2
0 1
1 0
1 2 10

样例输出

-1

输入输出样例说明

由于到国家2必须要经过国家1,而国家2的文明却排斥国家1的文明,所以不可能到达国家2。

样例输入

2 2 1 1 2
1 2
0 1
0 0
1 2 10

样例输出

10

输入输出样例说明

路线为1 -> 2。

数据规模和约定

对于20%的数据,有2≤N≤8,K≤5;
  对于30%的数据,有2≤N≤10,K≤5;
  对于50%的数据,有2≤N≤20,K≤8;
  对于70%的数据,有2≤N≤100,K≤10;
  对于100%的数据,有2≤N≤100,1≤K≤100,1≤M≤ N^2,1≤ki≤K,1≤u, v≤N,1≤d≤1000,S≠T,1 ≤S, T≤N。

import java.util.Scanner;
 
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	int n,k,m,s,t,u,v,d;
	int wuqiong = 99999999;
	n = scanner.nextInt();//n个国家
	k = scanner.nextInt();//k种文化
	m = scanner.nextInt();//m条道路
	s = scanner.nextInt();//起点s
	t = scanner.nextInt();//终点t
	
	int[] c = new int[n+1];//c[i]国家i的文化是C[i]
	int[][] a = new int[k+1][k+1];//第i行第j个数是a(i,j)=1排斥,等于0不排斥
	int[][] dis = new int[2000][2000];//记录路径距离
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		c[i] = scanner.nextInt();
	}//输入c[]
	for (int i = 1; i <= k; i++) {
		for (int j = 1; j <= k; j++) {
			a[i][j] = scanner.nextInt();
		}
	}//输入a[][]
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		for (int j = 1; j <= n; j++) {
			if (i != j) {
				dis[i][j] = wuqiong; 
			}
		}
	}//初始化每个国家之间都没有路径
	for (int i = 1; i <= m; i++) {
		u = scanner.nextInt();
		v = scanner.nextInt();
		d = scanner.nextInt();
		//u v两个国家之间有道路,看文化是否排斥,要是不排斥,找最小的距离
		if(a[c[v]][c[u]] == 0) dis[u][v]=d<dis[u][v]?d:dis[u][v];  
        if(a[c[u]][c[v]] == 0) dis[v][u]=d<dis[v][u]?d:dis[v][u];  
	}//输入uvd
	 for(int k1=1;k1<=n;k1++)  
	        for(int i=1;i<=n;i++)  
	            for(int j=1;j<=n;j++)  
	                if(dis[i][j]>dis[i][k1]+dis[k1][j])  
	                    if(a[c[j]][c[i]]==0&&a[c[k1]][c[j]]==0&&a[c[i]][c[k1]]==0)  
	                        dis[i][j]=dis[i][k1]+dis[k1][j];  
	    if(dis[s][t]>=wuqiong)  
	       System.out.println("-1"); 
	    else  
	    	System.out.println(dis[s][t]);
	
	}
}
### 蓝桥杯餐厅就餐 Java 实现代码 以下是基于蓝桥杯比赛场景下的餐厅就餐问题的一个通用解决方案。此方案通过模拟餐桌座位分配来解决多人同时就餐的需求。 #### 功能描述 程序主要实现了以下功能: 1. 使用数组模拟不同人数的餐桌(如4人桌、6人桌等)。 2. 支持动态安排顾客到合适的餐桌。 3. 提供简单的输入输出界面以便于测试和验证逻辑。 #### 代码实现 下面是一个完整的Java示例代码: ```java import java.util.Scanner; public class RestaurantSeatingSystem { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); // 初始化餐桌数量 System.out.print("请输入4人桌的数量: "); int b4 = scanner.nextInt(); int[] d4 = new int[b4]; // 模拟4人桌 System.out.print("请输入6人桌的数量: "); int b6 = scanner.nextInt(); int[] d6 = new int[b6]; // 模拟6人桌 while (true) { System.out.println("\n请选择操作:"); System.out.println("1. 安排新顾客"); System.out.println("2. 查看当前餐桌状态"); System.out.println("0. 结束程序"); int choice = scanner.nextInt(); switch (choice) { case 1: arrangeCustomer(scanner, d4, d6); break; case 2: displayTableStatus(d4, d6); break; case 0: System.out.println("程序已结束!"); scanner.close(); return; default: System.out.println("无效选项,请重新选择!"); } } } private static void arrangeCustomer(Scanner scanner, int[] d4, int[] d6) { System.out.print("请输入顾客的人数: "); int customerCount = scanner.nextInt(); if (customerCount <= 4 && findAvailableSeat(d4)) { // 尝试安排到4人桌 assignToTable(d4, customerCount); System.out.printf("%d位顾客被安排到了一张4人桌。\n", customerCount); } else if (findAvailableSeat(d6)) { // 否则尝试安排到6人桌 assignToTable(d6, customerCount); System.out.printf("%d位顾客被安排到了一张6人桌。\n", customerCount); } else { System.out.println("目前没有足够的空余位置,无法安排顾客!"); } } private static boolean findAvailableSeat(int[] tableArray) { for (int i : tableArray) { if (i == 0) return true; // 如果有未占用的位置,则返回true } return false; } private static void assignToTable(int[] tableArray, int customerCount) { for (int i = 0; i < tableArray.length; i++) { if (tableArray[i] == 0) { // 找到第一个空闲桌子并标记为已占 tableArray[i] = customerCount; break; } } } private static void displayTableStatus(int[] d4, int[] d6) { System.out.println("当前4人桌的状态:"); for (int i = 0; i < d4.length; i++) { System.out.printf("4人桌 %d: %s\n", i + 1, d4[i] > 0 ? "已被占用" : "空闲"); } System.out.println("当前6人桌的状态:"); for (int i = 0; i < d6.length; i++) { System.out.printf("6人桌 %d: %s\n", i + 1, d6[i] > 0 ? "已被占用" : "空闲"); } } } ``` #### 关键点说明 上述代码中使用了`int[]`类型的数组分别表示4人桌和6人桌的状态。当有新的顾客到来时,会优先查找是否有可用的4人桌[^3];如果没有,则继续查找6人桌。如果所有桌子都满员,则提示无法安排顾客。 此外,在实际比赛中可以进一步优化算法效率以及增加更多边界条件处理,例如支持更大规模的数据集或者更复杂的业务需求。 #### 数据库扩展建议 对于更加复杂的应用场景,还可以引入数据库存储历史记录等功能模块。具体可参考类似项目的设计思路[^1]。 ---
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