振兴中华(DFS)

本文介绍了一种计算特定路径数量的方法,通过分析一个跳格子游戏,利用递归搜索算法找出所有符合要求的跳跃路线。

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

题面
振兴中华
小明参加了学校的趣味运动会,其中的一个项目是:跳格子。
地上画着一些格子,每个格子里写一个字,如下所示:
从我做起振
我做起振兴
做起振兴中
起振兴中华
比赛时,先站在左上角的写着“从”字的格子里,可以横向或纵向跳到相邻的格子里,但不能跳到对角的格子或其它位置。一直要跳到“华”字结束。
要求跳过的路线刚好构成“从我做起振兴中华”这句话。
请你帮助小明算一算他一共有多少种可能的跳跃路线呢?

题目分析
我们可以先按照题面将:
从我做起振
我做起振兴
做起振兴中
起振兴中华
录入数组中,即:
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
3 4 5 6 7
4 5 6 7 8
由此便可以得到向前递进的条件了:当前的等于上一个+1
并且本题是不需要vis(状态数组)的

大体框架:

void search(int x,int y,int last)
{
    if (走到底了)   
        {
            总和++;
            return;
        }

//  if (a[x][y] == -1) return;

    for (int i = 1; i <= 2; i++)  //向两个方向找
        {
            if (符合越界的条件) continue;   //越界了,跳过

            if (同如题意)
                    向前一步搜索; 
        }
}*强调内容*

代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int dx[3]={0,0,1};   //介值
int dy[3]={0,1,0};
int a[7][8],ans;

void search(int x,int y,int last)  //x,y是坐标,last是上一个的值
{
    if (last == 8) //走到底了
        {
            ans++;  //累和
            return;  //回溯到上一步
        }

//  if (a[x][y] == -1) return;

    for (int i = 1; i <= 2; i++)
        {
            if (dx[i]+x < 0 || dy[i]+y < 0 || dx[i]+x > 4 || dy[i]+y > 5) continue;   //越界了,就跳过

            if (a[x+dx[i]][y+dy[i]] == last+1)  //如果向下或右的移到的数合法
                    search(x+dx[i],y+dy[i],last+1);   //进一步找
        }
}

int main()
{
    for(int i = 1; i <= 4; i++)   //模拟出图来
        for(int j = 0; j < 5; j++)
            a[i][j+1] = i + j;

    search(1,1,1);  //开始搜索

    cout<<ans;  //输出
    return 0;  //完美的结束程序
}
                                                     **蒟蒻新星c_uizrp_dzjopkl原创**
### DFS 技术概述 DFS(Distributed File System,分布式文件系统)是一种允许用户访问和管理分布在多个网络节点上的文件的技术。DFS 通常分为 **DFS 命名空间(Namespace)** 和 **DFS 复制(Replication)** 两个主要组件。DFS 命名空间提供一个逻辑视图,将多个共享文件夹统一呈现为一个树状结构,而 DFS 复制则用于在多个服务器之间同步文件和文件夹,以提高可用性和性能 [^3]。 在 Windows Server 环境中,DFS 可用于构建企业级文件共享服务,支持跨地理位置的文件访问和容灾备份。然而,DFS/FRS(File Replication Service)在处理大量文件或频繁变化的数据时表现不佳,因此不建议将动态数据(如用户“我的文档”文件夹)存储在 DFS 共享目录中 [^1]。 ### DFS 的配置与使用 在嵌入式系统或实时操作系统(如 RT-Thread)中,DFS 被实现为一个虚拟文件系统抽象层,支持多种文件系统类型。例如,可以通过配置宏定义来启用不同的文件系统功能,如 FatFs、DevFS、RamFS、NFS 等。以下是一个典型的 DFS 配置示例: ```c #define RT_USING_DFS #define DFS_FILESYSTEMS_MAX 4 #define DFS_FILESYSTEM_TYPES_MAX 2 #define DFS_FD_MAX 10 #define RT_USING_DFS_ELMFAT // 启用 FatFs 文件系统 #define RT_USING_DFS_DEVFS // 启用 DevFS 设备文件系统 #define RT_USING_DFS_NFS // 启用 NFS 文件系统 ``` 上述配置启用了 DFS 支持,并限制最多挂载 4 个文件系统实例,支持 2 种文件系统类型,同时启用了 FatFs、DevFS 和 NFS 文件系统 [^2]。 ### DFS 的性能与部署 在实际部署中,DFS 文件服务器的性能可能受到多种因素影响。例如,NFS(Network File System)协议的配置、网络带宽、服务器硬件性能等都会影响文件访问速度。在云环境中,如华为云的 SFS(Scalable File Service)服务,用户需要将文件系统挂载到云服务器上,并确保 NFS 和 CIFS 协议不会同时使用,以避免冲突 [^4]。 此外,DFS 命名空间的解析依赖于 DNS 服务,客户端必须能够正确解析 DFS 命名空间及其承载服务器的名称,并将其转换为 IP 地址,以确保正常的访问 [^3]。 ### DFS 的最佳实践 - **避免频繁变化的数据**:由于 FRS 复制机制的限制,DFS 不适合用于频繁更新的文件环境,建议仅用于静态或变化较少的数据同步 [^1]。 - **合理配置文件系统数量**:在嵌入式系统中,应根据内存和性能需求合理设置最大文件系统数量和打开文件数量 [^2]。 - **确保网络解析正确**:在部署 DFS 命名空间时,确保 DNS 配置正确,客户端能够解析服务器名称 。 - **选择合适的协议**:在云环境中,根据应用场景选择 NFS 或 CIFS 协议,避免两者同时使用 [^4]。
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