2021-03-28

7-1 作业调度算法–先来先服务 (100 分)

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct work{
    char name[10]; //作业名称 
    int Atime;     //到达时间 
    int Stime;     //服务时间 
    int Ftime;     //完成时间
    int Rtime;     //周转时间
    double DRtime; //带权周转时间
}; 
int main(void){
    int N;                              //输入N个作业 
    scanf("%d",&N);
    struct work s[N];
    for(int i=0; i<N; i++)              //输入作业名字 
        scanf("%s",&s[i].name);
    for(int i=0; i<N; i++)              //输入作业到达时间
        scanf("%d",&s[i].Atime);        
    for(int i=0; i<N; i++)              //输入作业服务时间 
        scanf("%d",&s[i].Stime);
    for(int i=0; i<N-1; i++)            //按到达时间排序 
    {
        struct work temp;
        for(int j=i+1; j<N; j++)
        {
            if(s[i].Atime>s[j].Atime)
            {
                temp=s[i];
                s[i]=s[j];
                s[j]=temp;	
            }
        }
    }
    for(int i=0; i<N; i++)             //计算完成时间 
    {
        if(i==0)
            s[0].Ftime=s[0].Atime+s[0].Stime;
        else{
        	if(s[i].Atime>s[i-1].Ftime)
        		s[i].Ftime=s[i].Atime+s[i].Stime;
        	else
        		s[i].Ftime=s[i-1].Ftime+s[i].Stime;
		} 
	} 
    for(int i=0; i<N; i++)            //计算周转时间 
        s[i].Rtime=s[i].Ftime-s[i].Atime;
    for(int i=0; i<N; i++)            //计算带权周转时间 
        s[i].DRtime=1.0*s[i].Rtime/s[i].Stime;
    printf("作 业 名:");              //输出 
    for(int i=0; i<N; i++)
    {
        if(i==N-1)
        {
            printf("%s",s[N-1].name);
            printf("\n");
        }
        else
        printf("%s ",s[i].name);
    }
    printf("到达时间:"); 
    for(int i=0; i<N; i++)
    {
        if(i==N-1)
        {
            printf("%d",s[N-1].Atime);
            printf("\n");
        }
        else
        printf("%d ",s[i].Atime);
    }
    printf("服务时间:"); 
    for(int i=0; i<N; i++)
    {
        if(i==N-1)
        {
            printf("%d",s[N-1].Stime);
            printf("\n");
        }
        else
        printf("%d ",s[i].Stime);
    }
    printf("完成时间:");
    for(int i=0; i<N; i++)
    {
         if(i==N-1)
        {
            printf("%d",s[N-1].Ftime);
            printf("\n");
        }
        else
        printf("%d ",s[i].Ftime);
    }
    printf("周转时间:");
    for(int i=0; i<N; i++)
    {
        if(i==N-1)
        {
            printf("%d",s[N-1].Rtime);
            printf("\n");
        }
        else
        printf("%d ",s[i].Rtime);
    }
    printf("带权周转时间:");
    for(int i=0; i<N; i++)
    {
        if(i==N-1)
        {
            printf("%.2f",s[N-1].DRtime);
            printf("\n");
        }
        else
        printf("%.2f ",s[i].DRtime);
    }
    return 0;
}

python+opencv简谱识别音频生成系统源码含GUI界面+详细运行教程+数据 一、项目简介 提取简谱中的音乐信息,依据识别到的信息生成midi文件。 Extract music information from musical scores and generate a midi file according to it. 二、项目运行环境 python=3.11.1 第三方库依赖 opencv-python=4.7.0.68 numpy=1.24.1 可以使用命令 pip install -r requirements.txt 来安装所需的第三方库。 三、项目运行步骤 3.1 命令行运行 运行main.py。 输入简谱路径:支持图片或文件夹,相对路径或绝对路径都可以。 输入简谱主音:它通常在第一页的左上角“1=”之后。 输入简谱速度:即每分钟拍数,同在左上角。 选择是否输出程序中间提示信息:请输入Y或N(不区分大小写,下同)。 选择匹配精度:请输入L或M或H,对应低/中/高精度,一般而言输入L即可。 选择使用的线程数:一般与CPU核数相同即可。虽然python的线程不是真正的多线程,但仍能起到加速作用。 估算字符上下间距:这与简谱中符号的密集程度有关,一般来说纵向符号越稀疏,这个值需要设置得越大,范围通常在1.0-2.5。 二值化算法:使用全局阈值则跳过该选项即可,或者也可输入OTSU、采用大津二值化算法。 设置全局阈值:如果上面选择全局阈值则需要手动设置全局阈值,对于.\test.txt中所提样例,使用全局阈值并在后面设置为160即可。 手动调整中间结果:若输入Y/y,则在识别简谱后会暂停代码,并生成一份txt文件,在其中展示识别结果,此时用户可以通过修改这份txt文件来更正识别结果。 如果选择文件夹的话,还可以选择所选文件夹中不需要识别的文件以排除干扰
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