CCF-CSP 公共钥匙盒 java

本文介绍了一个基于学校教师使用教室钥匙的场景,设计了一种钥匙盒调度算法。该算法确保了钥匙在不同教师间的高效共享,避免了钥匙错乱,同时满足了钥匙归还和借用的特定规则。通过对输入数据进行排序和状态更新,算法能够准确预测钥匙盒内钥匙的最终排列顺序。

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问题描述

试题编号:201709-2
试题名称:公共钥匙盒
时间限制:1.0s
内存限制:256.0MB
问题描述:

问题描述

  有一个学校的老师共用N个教室,按照规定,所有的钥匙都必须放在公共钥匙盒里,老师不能带钥匙回家。每次老师上课前,都从公共钥匙盒里找到自己上课的教室的钥匙去开门,上完课后,再将钥匙放回到钥匙盒中。
  钥匙盒一共有N个挂钩,从左到右排成一排,用来挂N个教室的钥匙。一串钥匙没有固定的悬挂位置,但钥匙上有标识,所以老师们不会弄混钥匙。
  每次取钥匙的时候,老师们都会找到自己所需要的钥匙将其取走,而不会移动其他钥匙。每次还钥匙的时候,还钥匙的老师会找到最左边的空的挂钩,将钥匙挂在这个挂钩上。如果有多位老师还钥匙,则他们按钥匙编号从小到大的顺序还。如果同一时刻既有老师还钥匙又有老师取钥匙,则老师们会先将钥匙全还回去再取出。
  今天开始的时候钥匙是按编号从小到大的顺序放在钥匙盒里的。有K位老师要上课,给出每位老师所需要的钥匙、开始上课的时间和上课的时长,假设下课时间就是还钥匙时间,请问最终钥匙盒里面钥匙的顺序是怎样的?

输入格式

  输入的第一行包含两个整数N, K
  接下来K行,每行三个整数w, s, c,分别表示一位老师要使用的钥匙编号、开始上课的时间和上课的时长。可能有多位老师使用同一把钥匙,但是老师使用钥匙的时间不会重叠。
  保证输入数据满足输入格式,你不用检查数据合法性。

输出格式

  输出一行,包含N个整数,相邻整数间用一个空格分隔,依次表示每个挂钩上挂的钥匙编号。

样例输入

5 2
4 3 3
2 2 7

样例输出

1 4 3 2 5

样例说明

  第一位老师从时刻3开始使用4号教室的钥匙,使用3单位时间,所以在时刻6还钥匙。第二位老师从时刻2开始使用钥匙,使用7单位时间,所以在时刻9还钥匙。
  每个关键时刻后的钥匙状态如下(X表示空):
  时刻2后为1X345;
  时刻3后为1X3X5;
  时刻6后为143X5;
  时刻9后为14325。

样例输入

5 7
1 1 14
3 3 12
1 15 12
2 7 20
3 18 12
4 21 19
5 30 9

样例输出

1 2 3 5 4

评测用例规模与约定

  对于30%的评测用例,1 ≤ N, K ≤ 10, 1 ≤ wN, 1 ≤ s, c ≤ 30;
  对于60%的评测用例,1 ≤ N, K ≤ 50,1 ≤ wN,1 ≤ s ≤ 300,1 ≤ c ≤ 50;
  对于所有评测用例,1 ≤ N, K ≤ 1000,1 ≤ wN,1 ≤ s ≤ 10000,1 ≤ c ≤ 100。

答题栏

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args){
        int N, K;
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        N = s.nextInt();
        K = s.nextInt();

        int [][] key = new int[K][3];
        int [][] keyCopy = new int[K][3];
        int i, temp;
        for (i=0; i<K; i++){
            key[i][0] = s.nextInt();//钥匙编号
            key[i][1] = s.nextInt();//借钥匙时间
            temp = s.nextInt();
            key[i][2] = key[i][1] + temp;//还钥匙时间

            //钥匙盒中的备份数据
            keyCopy[i][0] = key[i][0];
            keyCopy[i][1] = key[i][1];
            keyCopy[i][2] = key[i][2];
        }

        int[] classKey = new int[N];//classKey[N]充当钥匙盒,存钥匙的编号
        for (i=0; i<N; i++)
            classKey[i] = i+1;

        order(key, K, 1);//按借钥匙的时间排序,最上边的最先借钥匙的时间
        order(keyCopy, K, 2);//按 还 钥匙的时间排序,最上边的最先还钥匙的时间

        i=0;
        for (i=key[i][1]; i<= keyCopy[K-1][2]; i++){
            int j;

            for (j=0; j<K; j++) {
                //还钥匙
                if (i < keyCopy[j][2])
                    break;
                if (i == keyCopy[j][2]) {
                    int index;
                    for (index = 0; index < N; index++) {
                        if (classKey[index] == 0) {
                            classKey[index] = keyCopy[j][0];
                            break;
                        }
                    }
                }
            }
            for (j=0; j<K; j++){
                //借钥匙
                if (i < key[j][1])
                    break;
                if( i==key[j][1] ){
                    for (int a=0; a<N; a++){//找编号为key[j][0]钥匙所在的位置,找到后令classKey[a] = 0;
                        if (classKey[a]==key[j][0]) {
                            classKey[a] = 0;
                            break;
                        }
                    }
                }
            }
        }

        for (i=0; i<N; i++){
            System.out.printf("%d ",classKey[i]);
        }
    }
    //按借钥匙的时间或者还钥匙的时间排序。时间数组小(早借或还)的数据行排到上边
    public static void order(int[][] num, int k ,int col){
        int i, j;
        int[] temp = new int[3];
        for (i=0; i<k; i++){
            for (j=i+1; j<k; j++){
                if((num[i][col] == num[j][col]&&num[i][0] > num[j][0]) || (num[i][col] > num[j][col])){
                    temp = num[i];
                    num[i] = num[j];
                    num[j] = temp;
                }
            }
        }
    }
}

 

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