xdoj-84(目录操作)

本文解析了一个关于目录操作的问题,包括如何处理cd命令、根目录的特殊性等,并通过具体实例展示了如何编写代码实现这些操作。

xdoj-84(目录操作)

当初这个题目看的我是扑朔迷离。。。。。我以为我懂了,写完了一交,0分?!求助了老师,才发现自己完全跑偏了
(菜是原罪,只怪我当时无知)
在这里插入图片描述

题目详情

标题
目录操作

类别
字符串处理

时间限制
1S

内存限制
256Kb

问题描述
在操作系统中,文件系统一般采用层次化的组织形式,由目录(或者文件夹)和文件构成,形成一棵树的形状。
有一个特殊的目录被称为根目录,是整个文件系统形成的这棵树的根节点,在类Linux系统中用一个单独的 “/”符号表示。
因此一个目录的绝对路径可以表示为“/d2/d3”这样的形式。
当前目录表示用户目前正在工作的目录。为了切换到文件系统中的某个目录,可以使用“cd”命令。
假设当前目录为“/d2/d3”,下图给出了cd命令的几种形式,以及执行命令之后的当前目录。
在这里插入图片描述

现在给出初始时的当前目录和一系列目录操作指令,请给出操作完成后的当前目录。

输入说明
第一行包含一个字符串,表示当前目录。
后续若干行,每行包含一个字符串,表示需要进行的目录切换命令。
最后一行为pwd命令,表示输出当前目录
注意:

  1. 所有目录的名字只包含小写字母和数字,cd命令和pwd命令也都是小写。最长目录长度不超过200个字符。
  2. 当前目录已经是根目录时,cd … 和cd /不会产生任何作用

输出说明
输出一个字符串,表示经过一系列目录操作后的当前目录

输入样例
/d2/d3/d7
cd …
cd /
cd /d1/d6
cd d4/d5
pwd

输出样例
/d1/d6/d4/d5

题目分析

其实思路很简单,就是给出一个字符串然后给出一系列命令对字符串进行处理,然后输出结果。就是用strcmp和strncmp对命令进行识别,然后对字符串加以处理。
坑:1.误以为目录只能是d1,d2,d3…
2.根目录要特别特别注意一下

(其实回头看非常简单,注意根目录这种特殊情况应该是常规操作,主要还是当时太菜了)

代码

#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
	char a[200];
	gets(a);
	char b[200];
	while(1)
	{
		gets(b);		
		if(strcmp(b,"pwd")==0) break;
	
		else if(strcmp(b,"cd /")==0)
		{ //1
		   if(strcmp(a,"/")!=0)
		        strcpy(a,"/") ;
		}
		
		else if(strcmp(b,"cd ..")==0) 
		{//2
			if(strcmp(a,"/")!=0)
		    {    
		        int n=strlen(a);
			    int f;
			    for(f=n-1;f>=0;f--)
			    {
			   	    if(a[f]=='/')//找上一级目录的位置 
			   	        break;
			    }
			    //保留0到 f-1
			    char c[302];
			    if(f>0)//不是根目录 
			    {
			        int y=0;
			        for(;y<=f-1;y++)
			        c[y]=a[y];
			        c[y]='\0';
			        strcpy(a,c);
			    }
			    else if(f==0)//是根目录 
			    {
			   	    strcpy(a,"/");
			    }
		    }
		}
		
		else if(strncmp(b,"cd ",3)==0&&strncmp(b,"cd /",4)!=0&&strcmp(b,"cd ..")!=0)
		{   //3 
		    int n1=strlen(b);
		    char d[234];
			d[0]='/';
			int u=3;
		    for(;u<n1;u++)
		    {
		    	d[u-3+1]=b[u];
		    }
		    d[u-2]='\0';
		    //把命令要拼接的目录存在d字符数组
		    if(strcmp(a,"/")==0)// 如果是根目录 
			    strcpy(a,d);
			else//如果不是根目录 
			    strcat(a,d);
		}
		
		else if(strncmp(b,"cd /",4)==0&&strlen(b)>4)
		{
			int n2=strlen(b);
		    char d2[234];
			int u2=3;
		    for(;u2<n2;u2++)
		    {
		    	d2[u2-3]=b[u2];
		    }
		    d2[u2-3]='\0';
			strcpy(a,d2);
		}
		//printf("%s\n",a);
	}
	
	printf("%s",a);
	printf("\n");
	return 0;
}

### 关于XDOJ 716 背包问题的解题思路 #### 动态规划的应用背景 背包问题是典型的组合优化问题之一,在计算机科学领域内被广泛研究。该类问题通常涉及给定一组物品,每件物品具有一定的重量和价值,在不超过总承重的前提下最大化所选物品的价值之和。 #### XDOJ 716题目特点概述 对于特定编号为716的背包问题实例而言,其核心在于综合运用多种类型的背包模型来解决问题。这类复杂度较高的题目往往融合了基础版本中的不同变体特性,比如01背包、完全背包以及多重背包等概念[^1]。 #### 解决方案设计原则 针对此类综合性较强的背包挑战,建议采用分阶段处理的方式逐步构建解决方案: - **状态定义** 定义`dp[i][j]`表示从前i个物品中挑选若干放入容量恰好等于j的最大价值。 - **转移方程推导** 对于每一个新加入考虑范围内的项目k来说,依据其属性(单次/无限次数可用),更新当前状态下最优解的可能性: - 若属于一次性使用的物件,则遵循标准01背包模式; - 如果允许重复选取相同种类的商品,则按照完全背包逻辑操作;而对于有限制数量的情况则需额外记录剩余可取数目并据此调整计算流程[^2]。 ```cpp // C++ Code Example for Mixed Knapsack Problem #include <iostream> using namespace std; const int N = 1e3 + 5; int n, m; // number of items and knapsack capacity respectively. struct Item { int w, v, s; } item[N]; long long f[N]; void ZeroOnePack(int cost, int weight){ for (int i=m;i>=cost;i--) f[i]=max(f[i],f[i-cost]+weight); } void CompletePack(int cost,int value){ for(int i=cost;i<=m;++i) f[i]=max(f[i],f[i-cost]+value); } void MultiplePack(int cost,int value,int amount){ if(cost*amount >= m){CompletePack(cost,value);}else{ for(int k=1;k<amount;){ ZeroOnePack(k*cost,k*value); amount-=k; k<<=1; } ZeroOnePack(amount*cost,amount*value); } } ```
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