51nod 1099 任务执行顺序

基准时间限制:1 秒 空间限制:131072 KB 分值: 20  难度:3级算法题
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有N个任务需要执行,第i个任务计算时占R[i]个空间,而后会释放一部分,最后储存计算结果需要占据O[i]个空间(O[i] < R[i])。
例如:执行需要5个空间,最后储存需要2个空间。给出N个任务执行和存储所需的空间,问执行所有任务最少需要多少空间。
Input
第1行:1个数N,表示任务的数量。(2 <= N <= 100000)
第2 - N + 1行:每行2个数R[i]和O[i],分别为执行所需的空间和存储所需的空间。(1 <= O[i] < R[i] <= 10000)
Output
输出执行所有任务所需要的最少空间。
Input示例
20
14 1
2 1
11 3
20 4
7 5
6 5
20 7
19 8
9 4
20 10
18 11
12 6
13 12
14 9
15 2
16 15
17 15
19 13
20 2
20 1
Output示例
135

思路:

这是一道贪心题目,要想得到最少空间,那么一定要r[i]-o[i]最大的先执行,这样就在执行下一个任务时,就能在释放的有效时间继续执行任务而不需要扩展空间.

代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 100000+10;
struct qwe{
    int r;
    int o;
}q[maxn];
bool cmp(qwe a,qwe b){
     if(a.r-a.o != b.r-b.o)
        return a.r-a.o>b.r-b.o;
     return a.r>b.r;
}
int main()
{
        int n;
        scanf("%d",&n);
        for(int i=0;i<n;i++){
            scanf("%d %d",&q[i].r,&q[i].o);
        }
        sort(q,q+n,cmp);
        int zone = 0; //需要扩展的空间
        int res = 0 ; //完成任务最少需要的空间
        for(int i=0;i<n;i++){
            if(q[i].r>zone){
                res += q[i].r-zone;  // 分配执行空间
                zone = q[i].r;
            }
            zone = zone - q[i].o;  //释放出来的有效空间.
        }
        printf("%d\n",res);

    return 0;
}


内容概要:本文详细介绍了基于滑模控制(SMC)和H∞控制相结合的方法应用于永磁直线同步电机(PMLSM)的鲁棒控制。首先阐述了PMLSM的基本数学模型及其物理意义,包括d-q坐标系下的电压方程和运动方程。随后解释了滑模控制的工作原理,重点在于如何构建滑模面并确保系统沿此面稳定运行。接着讨论了H∞控制的目标——即使在不确定条件下也能保持良好的性能表现。文中还提供了具体的Matlab代码实例,展示了如何利用Matlab控制系统工具箱进行H∞控制器的设计。最后给出了一段完整的Matlab程序框架,演示了两种控制方法的具体实现方式。 适合人群:从事电机控制领域的研究人员和技术人员,尤其是那些想要深入了解滑模控制和H∞控制理论及其在实际工程中应用的人士。 使用场景及目标:适用于需要提高永磁直线同步电机控制系统抗干扰能力和鲁棒性的场合,如工业自动化生产线、精密加工设备等。通过学习本篇文章提供的理论知识和编程技巧,读者能够掌握这两种先进控制策略的应用方法,从而提升自身解决复杂控制问题的能力。 其他说明:文中所涉及的内容不仅限于理论讲解,还包括了大量的实战经验分享,有助于读者快速上手并在实践中不断改进自己的设计方案。同时鼓励读者积极尝试不同的参数配置,以便找到最适合特定应用场景的最佳解决方案。
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