noip2011 玛雅游戏 大模拟

本文介绍了一种结合深度优先搜索(深搜)与模拟的算法实现,通过剪枝优化提高效率,解决特定类型的问题。文章详细展示了算法流程,包括状态转移、消除连通块等步骤,并提供了完整的代码示例。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

深搜+模拟

需要剪枝:同一移动向右移了就不需要向左移了

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cmath>
using namespace std;
int n,bo[6][8],tot,a[6][6][8],b[6][3];
bool  boo;
int print(int x){
    printf("\n");
    for(int i=0;i<5;i++){
        for(int j=0;j<7;j++)
            printf("%d ",a[x][i][j]);
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
bool boooo[5]={0};
void fall(int step){
    for(int i=0;i<5;i++){
        int bottom=0;
        while(a[step][i][bottom]) bottom++;
        if(bottom>=7) continue;
        for(int j=bottom;j<7;j++){
            if(a[step][i][j]){
                a[step][i][bottom++]=a[step][i][j];
                a[step][i][j]=0;
            }
        }
    }
}
bool wipe(int step){
    boo=0; tot++;
    for(int i=0;i<5;i++)
        for(int j=2;j<7;j++){
            if(!a[step][i][j]) break;
            if(a[step][i][j]==a[step][i][j-1]&&a[step][i][j]==a[step][i][j-2])
            bo[i][j]=bo[i][j-1]=bo[i][j-2]=tot;
        }
    for(int i=0;i<7;i++)
        for(int j=2;j<5;j++){
            if(!a[step][j][i]) break;
            if(a[step][j][i]==a[step][j-1][i]&&a[step][j][i]==a[step][j-2][i])
            bo[j][i]=bo[j-1][i]=bo[j-2][i]=tot;
        }
    for(int i=0;i<5;i++)
        for(int j=0;j<7;j++)
            if(bo[i][j]==tot){
                a[step][i][j]=0;
                boo=1;
            }
    return boo;
}
void move(int step,int x,int y,int pos){
    swap(a[step][x][y],a[step][x+pos][y]);
    fall(step);
    while(wipe(step)==1)
        fall(step);
}
void dfs(int step,int x,int y,int pos){
    if(step>n) return;
    if(step!=0){
        for(int i=0;i<5;i++)
        for(int j=0;j<7;j++)
            a[step][i][j]=a[step-1][i][j];
        move(step,x,y,pos);
        b[step][0]=x;
        b[step][1]=y;
        b[step][2]=pos;
    }
    boo=0;
    bool vis[6][8]={0};
    for(int i=0;i<5;i++)
        for(int j=0;j<7;j++)
            if(a[step][i][j]){
                boo=1;
                if(i!=4){
                    dfs(step+1,i,j,1);
                    vis[i+1][j]=1;
                }
                if(i&&(!vis[i][j]))dfs(step+1,i,j,-1);
            }
    if(boo==0){
        for(int i=1;i<=step;i++)
            printf("%d %d %d\n",b[i][0],b[i][1],b[i][2]);
        exit(0);
    }
}
int main()
{
    freopen("mayan.in","r",stdin);
    freopen("mayan.out","w",stdout);
    scanf("%d",&n);
    for(int i=0;i<5;i++){
        int j=0;
        while(scanf("%d",&a[0][i][j++])==1&&a[0][i][j-1]!=0){}
    }
    dfs(0,0,0,0);
    printf("-1\n");
    return 0;
}


内容概要:文章基于4A架构(业务架构、应用架构、数据架构、技术架构),对SAP的成本中心和利润中心进行了详细对比分析。业务架构上,成本中心是成本控制的责任单元,负责成本归集与控制,而利润中心是利润创造的独立实体,负责收入、成本和利润的核算。应用架构方面,两者都依托于SAP的CO模块,但功能有所区分,如成本中心侧重于成本要素归集和预算管理,利润中心则关注内部交易核算和获利能力分析。数据架构中,成本中心与利润中心存在多对一的关系,交易数据通过成本归集、分摊和利润计算流程联动。技术架构依赖SAP S/4HANA的内存计算和ABAP技术,支持实时核算与跨系统集成。总结来看,成本中心和利润中心在4A架构下相互关联,共同为企业提供精细化管理和决策支持。 适合人群:从事企业财务管理、成本控制或利润核算的专业人员,以及对SAP系统有一定了解的企业信息化管理人员。 使用场景及目标:①帮助企业理解成本中心和利润中心在4A架构下的运作机制;②指导企业在实施SAP系统时合理配置成本中心和利润中心,优化业务流程;③提升企业对成本和利润的精细化管理水平,支持业务决策。 其他说明:文章不仅阐述了理论概念,还提供了具体的应用场景和技术实现方式,有助于读者全面理解并应用于实际工作中。
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