BZOJ 1216 优先队列

本文介绍了一种结合优先队列与模拟算法的题目解决思路,通过使用STL中的优先队列并自定义数据结构来处理进程调度问题。具体实现了进程的到达与执行流程,并确保每个进程能在其执行时间内被正确处理。

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       这道题比较明显的是一道优先队列+模拟的题,优先队列就用STL里的然后自定义一个类型就好,主要是模拟的过程,只有我们处理到下一个进程的到达时间晚于我们当前处理进程执行完的时间,我们才能够确定这个进程能被执行完。对于执行了部分时间的进程,我们维护它的剩余时间并不断更新优先队列的值,然后模拟一下就出来了。

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<queue>
using namespace std;
struct Vergil
{
	int num,kth,arr,tex;	
	bool operator < (const Vergil &a) const
	{
		return (kth<a.kth||(kth==a.kth&&arr>a.arr));	
	}
};
priority_queue<Vergil> q;
int t,a,b,c,d;

void add(int a,int b,int c,int d)
{
	Vergil x;
	x.num=a;x.arr=b;
	x.tex=c;x.kth=d;
	q.push(x);
}

int main()
{
	scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d);
	add(a,b,c,d);
	t=b;
	while (scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d)==4) 
	{	
		Vergil x=q.top();q.pop();
		int v=x.tex;
		bool flag=0;
		while (t+v<=b) 
		{	
			printf("%d %d\n",x.num,t+v);
			t+=v;
			if (q.empty()) 
			{
				t=b;
				flag=1;
				break;
			}
			x=q.top();q.pop();
			v=x.tex;
		}
		add(a,b,c,d);
		if (flag) continue;
		x.tex-=(b-t);
		q.push(x);
		t+=(b-t);
	}
	while (!q.empty()) 
	{
		Vergil x=q.top();q.pop();
		int v=x.tex;
		printf("%d %d\n",x.num,t+v);
		t+=v;	
	}
	return 0;	
}


内容概要:本文介绍了奕斯伟科技集团基于RISC-V架构开发的EAM2011芯片及其应用研究。EAM2011是一款高性能实时控制芯片,支持160MHz主频和AI算法,符合汽车电子AEC-Q100 Grade 2和ASIL-B安全标准。文章详细描述了芯片的关键特性、配套软件开发套件(SDK)和集成开发环境(IDE),以及基于该芯片的ESWINEBP3901开发板的硬件资源和接口配置。文中提供了详细的代码示例,涵盖时钟配置、GPIO控制、ADC采样、CAN通信、PWM输出及RTOS任务创建等功能实现。此外,还介绍了硬件申领流程、技术资料获取渠道及开发建议,帮助开发者高效启动基于EAM2011芯片的开发工作。 适合人群:具备嵌入式系统开发经验的研发人员,特别是对RISC-V架构感兴趣的工程师和技术爱好者。 使用场景及目标:①了解EAM2011芯片的特性和应用场景,如智能汽车、智能家居和工业控制;②掌握基于EAM2011芯片的开发板和芯片的硬件资源和接口配置;③学习如何实现基本的外设驱动,如GPIO、ADC、CAN、PWM等;④通过RTOS任务创建示例,理解多任务处理和实时系统的实现。 其他说明:开发者可以根据实际需求扩展这些基础功能。建议优先掌握《EAM2011参考手册》中的关键外设寄存器配置方法,这对底层驱动开发至关重要。同时,注意硬件申领的时效性和替代方案,确保开发工作的顺利进行。
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