NYOJ坦克大战+懒省事的小明(优先队列问题)

今天看了优先队列问题,顺便水了两道题,嘿嘿,好久没写博客了,今天晚上回来,宿舍的那台大头机居然破天荒的能够连上网页,总结一下今天的收获……微笑

下面是我看的关于优先队列资料:

在优先队列中,优先级高的元素先出队列。
标准库默认使用元素类型的<操作符来确定它们之间的优先级关系。
优先队列的第一种用法,也是最常用的用法:

priority_queue<int> qi;

通过<操作符可知在整数中元素大的优先级高。
故示例1中输出结果为:9 6 5 3 2

第二种方法:
在示例1中,如果我们要把元素从小到大输出怎么办呢?
这时我们可以传入一个比较函数,使用functional.h函数对象作为比较函数。

priority_queue<int, vector<int>, greater<int> >qi2;

其中
第二个参数为容器类型。
第二个参数为比较函数。
故示例2中输出结果为:2 3 5 6 9

第三种方法:
自定义优先级。

struct node { friend bool operator< (node n1, node n2) { return n1.priority < n2.priority; } int priority; int value; };

在该结构中,value为值,priority为优先级。
通过自定义operator<操作符来比较元素中的优先级。
在示例3中输出结果为:
优先级 值
9 5
8 2
61
23
14
好吧,下面是我做的题目:

题目:坦克大战(貌似POJ上也有)

地址:猛击

代码如下:

时间:0ms 内存:660

#include<stdio.h> #include<queue> #include<string.h> using namespace std; struct node { int x,y,step; }; struct cmp //定义优先级 { bool operator()(node s,node t) { return s.step > t.step; } }; int map[301][301],shangxia[4]={0,0,1,-1},zuoyou[4]={1,-1,0,0}; int search(int x,int y) { int i,j,count=1; node temp={x,y,count}; priority_queue<node,vector<node>,cmp> Q; Q.push(temp); while(!Q.empty()) { Q.pop(); for(int k=0;k<4;k++) { i=x+zuoyou[k]; j=y+shangxia[k]; if(map[i][j]==4) return count; if(map[i][j]) { node r={i,j,count+map[i][j]}; Q.push(r); map[i][j]=0; } } count=Q.top().step; x=Q.top().x; y=Q.top().y; } return -1; } int main() { int x,y,i,j; char str; while(scanf("%d%d",&x,&y),x+y) { memset(map,0,sizeof(map)); for(i=1;i<=x;i++) { getchar(); for(j=1;j<=y;j++) { scanf("%c",&str); if(str=='S'||str=='R') map[i][j]=0; if(str=='E')map[i][j]=1; if(str=='B')map[i][j]=2; if(str=='Y')map[i][j]=3; if(str=='T')map[i][j]=4; } } for(i=1;i<=x;i++) for(j=1;j<=y;j++) if(map[i][j]==3) { printf("%d\n",search(i,j)); break; } } return 0; }

题目:懒省事的小明

地址:请猛击

代码如下:

时间: 116ms 内存:308

#include<stdio.h> #include<functional> //greater函数头文件 #include<queue> using namespace std; int main() { int ncase,n,i,temp,a,b,sum; priority_queue<int,vector<int>,greater<int> >Q; //greater函数为比较函数见上面参考资料 scanf("%d",&ncase); while(ncase--) { sum=0; scanf("%d",&n); for(i=1;i<=n;i++) { scanf("%d",&temp); Q.push(temp); } while(Q.size()!=1) { a=Q.top(); Q.pop(); b=Q.top(); Q.pop(); temp=a+b; Q.push(temp); sum+=temp; } Q.pop(); printf("%d\n",sum); } return 0; }


好吧,知道近些天的积累,我才知道,不以AC为目的的做题,都是扯淡,好吧,以后要多多AC,多多,学习新知识,嘿嘿……大笑

采用PyQt5框架与Python编程语言构建图书信息管理平台 本项目基于Python编程环境,结合PyQt5图形界面开发库,设计实现了一套完整的图书信息管理解决方案。该系统主要面向图书馆、书店等机构的日常运营需求,通过模块化设计实现了图书信息的标准化管理流程。 系统架构采用典型的三层设计模式,包含数据存储层、业务逻辑层和用户界面层。数据持久化方案支持SQLite轻量级数据库与MySQL企业级数据库的双重配置选项,通过统一的数据库操作接口实现数据存取隔离。在数据建模方面,设计了包含图书基本信息、读者档案、借阅记录等核心数据实体,各实体间通过主外键约束建立关联关系。 核心功能模块包含六大子系统: 1. 图书编目管理:支持国际标准书号、中国图书馆分类法等专业元数据的规范化著录,提供批量导入与单条录入两种数据采集方式 2. 库存动态监控:实时追踪在架数量、借出状态、预约队列等流通指标,设置库存预警阈值自动提醒补货 3. 读者服务管理:建立完整的读者信用评价体系,记录借阅历史与违规行为,实施差异化借阅权限管理 4. 流通业务处理:涵盖借书登记、归还处理、续借申请、逾期计算等标准业务流程,支持射频识别技术设备集成 5. 统计报表生成:按日/月/年周期自动生成流通统计、热门图书排行、读者活跃度等多维度分析图表 6. 系统维护配置:提供用户权限分级管理、数据备份恢复、操作日志审计等管理功能 在技术实现层面,界面设计遵循Material Design设计规范,采用QSS样式表实现视觉定制化。通过信号槽机制实现前后端数据双向绑定,运用多线程处理技术保障界面响应流畅度。数据验证机制包含前端格式校验与后端业务规则双重保障,关键操作均设有二次确认流程。 该系统适用于中小型图书管理场景,通过可扩展的插件架构支持功能模块的灵活组合。开发过程中特别注重代码的可维护性,采用面向对象编程范式实现高内聚低耦合的组件设计,为后续功能迭代奠定技术基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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