HDU 4964 Emmet --模拟

本文详细解析如何将给定的字符串转换为符合HTML规范的格式,包括处理id、class属性,以及括号嵌套情况。通过递归方法解决字符串转换问题,并在不同情况下输出相应的HTML标签。

题意:给你一个字符串,要求把它按语法转化成HTML格式。

分析:这题其实不难,就是一个递归的事情,当时忽略了括号嵌套的情况,所以一直WA,后来加上这种情况后就过了。简直醉了。

处理id和class时,在一个'>'内,先把遇到的id和class都push到一个容器中,然后再输出即可。

这题要注意的地方: 1.括号以及括号嵌套 2.好像没了

代码有点长,将就看吧。

 

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

string S;

inline int StoNum(string str)
{
    int num = atoi(str.c_str());
    return num;
}

void print(int u,int v)
{
    int i;
    if(u >= v)
        return;
    for(i=u;i<v;i++)
    {
        if(S[i] == '>')
            break;
    }
    int endi,sta = u;
    if(i == v) endi = v;
    else endi = i;
    if(S[u] == '(')
    {
        int cnt = 1;
        for(i=u+1;i<v;i++)
        {
            if(S[i] == ')' && cnt == 1) break;
            else if(S[i] == ')') cnt--;
            else if(S[i] == '(') cnt++;
        }
        sta = u+1;
        endi = i;
        print(sta,endi);
        print(endi+1,v);
        return;
    }
    int flag = 0;  // 0:div  1:id  2:class 3:multi
    string divi = "",classi = "",idd = "",multi = "";
    vector<string> cls,id;
    cls.clear(),id.clear();
    vector<pair<int,int> > kuo;
    kuo.clear();
    for(i=sta;i<endi;i++)
    {
        if(S[i] != '#' && S[i] != '*' && S[i] != '.' && S[i] != '(')
        {
            if(flag == 0) divi += S[i];
            else if(flag == 1) idd += S[i];
            else if(flag == 2) classi += S[i];
            else if(flag == 3) multi += S[i];
        }
        else if(S[i] == '#') // 0:div  1:id  2:class 3:multi
        {
            if(flag == 1)
            {
                id.push_back(idd);
                idd = "";
            }
            else if(flag == 2)
            {
                cls.push_back(classi);
                classi = "";
            }
            flag = 1;
        }
        else if(S[i] == '.')
        {
            if(flag == 1)
            {
                id.push_back(idd);
                idd = "";
            }
            else if(flag == 2)
            {
                cls.push_back(classi);
                classi = "";
            }
            flag = 2;
        }
        else if(S[i] == '*')
        {
            if(flag == 1)
            {
                id.push_back(idd);
                idd = "";
            }
            else if(flag == 2)
            {
                cls.push_back(classi);
                classi = "";
            }
            flag = 3;
            multi = "";
        }
        else if(S[i] == '(')
        {
            int now;
            int cnt = 1;
            for(now=i+1;now<endi;now++)
            {
                if(S[now] == ')' && cnt == 1) break;
                else if(S[now] == ')') cnt--;
                else if(S[now] == '(') cnt++;
            }
            kuo.push_back(make_pair(i+1,now));
            i = now;
        }
    }
    if(idd != "")
        id.push_back(idd);
    if(classi != "")
        cls.push_back(classi);
    int num = 1;
    if(multi != "")
        num = StoNum(multi);
    for(int k=0;k<num;k++)
    {
        cout<<"<"<<divi;
        if(id.size() != 0 || cls.size() != 0)
            cout<<" ";
        if(id.size())
        {
            cout<<"id=\"";
            cout<<id[0];
            for(i=1;i<id.size();i++)
                cout<<" "<<id[i];
            cout<<"\"";
        }
        if(cls.size())
        {
            if(id.size())
                cout<<" ";
            cout<<"class=\"";
            cout<<cls[0];
            for(i=1;i<cls.size();i++)
                cout<<" "<<cls[i];
            cout<<"\"";
        }
        cout<<">";
        if(kuo.size())
        {
            for(i=0;i<kuo.size();i++)
                print(kuo[i].first,kuo[i].second);
        }
        print(endi+1,v);
        cout<<"</"<<divi<<">";
    }
}

int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    while(n--)
    {
        cin>>S;
        print(0,S.length());
        puts("");
    }
    return 0;
}
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### HDU 1443 约瑟夫问题解析 #### 题目描述 题目涉及的是经典的约瑟夫环问题的一个变种。给定一个整数 \( k \),表示有 \( k \) 个好人和 \( k \) 个坏人,总共 \( 2k \) 个人围成一圈。编号从 1 到 \( 2k \),其中前 \( k \) 个为好人,后 \( k \) 个为坏人。目标是在不杀死任何好人的前提下,找到可以先消灭所有坏人的最小步数 \( n \)[^5]。 #### 解题思路 为了确保在杀掉第一个好人之前能将所有的坏人都清除,可以通过模拟约瑟夫环的过程来寻找符合条件的最小步数 \( n \)。一种有效的方法是利用动态规划的思想逐步缩小范围直到找到最优解。对于较大的 \( k \),由于数值较大可能导致计算复杂度增加,因此需要考虑算法效率并进行适当优化[^1]。 #### Python 实现代码 下面提供了一个基于Python编写的解决方案: ```python def josephus(k): m = 2 * k def find_min_n(m, start=1): for n in range(1, m + 1): pos = (start + n - 2) % m + 1 if all((pos - i) % m > k or (pos - i) % m == 0 for i in range(n)): return n raise ValueError("No solution found") min_n = None for good_start in range(1, k + 1): try: current_min = find_min_n(m=m, start=good_start) if not min_n or current_min < min_n: min_n = current_min except ValueError as e: continue return min_n if __name__ == "__main__": test_cases = [int(input()) for _ in range(int(input()))] results = [] for case in test_cases: result = josephus(case) print(result) ``` 此段代码实现了上述提到的逻辑,并且能够处理多个测试案例。需要注意的是,在实际应用中可能还需要进一步调整参数以及边界条件以适应不同情况下的需求[^5]。
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