hdu 简单DP 1013 最少拦截系统

最少拦截系统

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Problem Description

某国为了防御敌国的导弹袭击,发展出一种导弹拦截系统.但是这种导弹拦截系统有一个缺陷:虽然它的第一发炮弹能够到达任意的高度,但是以后每一发炮弹都不能超过前一发的高度.某天,雷达捕捉到敌国的导弹来袭.由于该系统还在试用阶段,所以只有一套系统,因此有可能不能拦截所有的导弹.
怎么办呢?多搞几套系统呗!你说说倒蛮容易,成本呢?成本是个大问题啊.所以俺就到这里来求救了,请帮助计算一下最少需要多少套拦截系统.

Input

输入若干组数据.每组数据包括:导弹总个数(正整数),导弹依此飞来的高度(雷达给出的高度数据是不大于30000的正整数,用空格分隔)

Output

对应每组数据输出拦截所有导弹最少要配备多少套这种导弹拦截系统.

Sample Input

8 389 207 155 300 299 170 158 65

Sample Output

2

Source

浙江工业大学第四届大学生程序设计竞赛

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[100005],dp[100005];
int main()
{
    int n;
    while(scanf("%d",&n)!=EOF)
    {
        
        int tot=1;
        for(int i=1; i<=n; i++)
            scanf("%d",&a[i]);
        dp[1]=a[1];    //第一个拦截系统起始高度为第一个导弹高度
        for(int i=2; i<=n; i++)
        {
            if(a[i]>dp[tot])  //如果有比自己能拦截的高,就出现下一个拦截系统
                dp[++tot]=a[i];
            else
            {
                for(int j=1; j<=tot; j++)  //否则遍历一遍,如果能被拦截,就更新
                {
                    if(a[i]<=dp[j]) {dp[j]=a[i];break;}
                }
            }
        }
        printf("%d\n",tot);
    }
    return 0;
}
//upper_bound(i) 返回的是键值为i的元素可以插入的最后一个位置(上界)
//lower_bound(i) 返回的是键值为i的元素可以插入的位置的第一个位置(下界)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[100005],dp[100005];
int main()
{
    int n;
    while(scanf("%d",&n)!=EOF)
    {

        int tot=1;
        for(int i=1; i<=n; i++)
            scanf("%d",&a[i]);
        dp[1]=a[1];    //第一个拦截系统起始高度为第一个导弹高度
        for(int i=2; i<=n; i++)
        {
            if(a[i]>dp[tot])  //如果有比自己能拦截的高,就出现下一个拦截系统
                dp[++tot]=a[i];
            else
            {
                  //否则找最小能被拦截的更新
                int add = lower_bound(dp+1,dp+tot+1,a[i]) - dp;
                dp[add] = a[i];

            }
        }
        printf("%d\n",tot);
    }
    return 0;
}


标题基于Python的自主学习系统后端设计与实现AI更换标题第1章引言介绍自主学习系统的研究背景、意义、现状以及本文的研究方法和创新点。1.1研究背景与意义阐述自主学习系统在教育技术领域的重要性和应用价值。1.2国内外研究现状分析国内外在自主学习系统后端技术方面的研究进展。1.3研究方法与创新点概述本文采用Python技术栈的设计方法和系统创新点。第2章相关理论与技术总结自主学习系统后端开发的相关理论和技术基础。2.1自主学习系统理论阐述自主学习系统的定义、特征和理论基础。2.2Python后端技术栈介绍DjangoFlask等Python后端框架及其适用场景。2.3数据库技术讨论关系型和非关系型数据库在系统中的应用方案。第3章系统设计与实现详细介绍自主学习系统后端的设计方案和实现过程。3.1系统架构设计提出基于微服务的系统架构设计方案。3.2核心模块设计详细说明用户管理、学习资源管理、进度跟踪等核心模块设计。3.3关键技术实现阐述个性化推荐算法、学习行为分析等关键技术的实现。第4章系统测试与评估对系统进行功能测试和性能评估。4.1测试环境与方法介绍测试环境配置和采用的测试方法。4.2功能测试结果展示各功能模块的测试结果和问题修复情况。4.3性能评估分析分析系统在高并发等场景下的性能表现。第5章结论与展望总结研究成果并提出未来改进方向。5.1研究结论概括系统设计的主要成果和技术创新。5.2未来展望指出系统局限性并提出后续优化方向。
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