非常可乐(杭电hdu1495)bfs

通过BFS算法解决将一定量的可乐平均分配到两个不同容量杯子的问题,介绍了解题思路及实现代码。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

 

非常可乐

Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others) Total Submission(s): 3510    Accepted Submission(s): 1440
Problem Description
大家一定觉的运动以后喝可乐是一件很惬意的事情,但是seeyou却不这么认为。因为每次当seeyou买了可乐以后,阿牛就要求和seeyou一起分享这一瓶可乐,而且一定要喝的和seeyou一样多。但seeyou的手中只有两个杯子,它们的容量分别是N 毫升和M 毫升 可乐的体积为S (S<101)毫升 (正好装满一瓶) ,它们三个之间可以相互倒可乐 (都是没有刻度的,且 S==N+M,101>S>0,N>0,M>0) 。聪明的ACMER你们说他们能平分吗?如果能请输出倒可乐的最少的次数,如果不能输出"NO"。
 
Input
三个整数 : S 可乐的体积 , N 和 M是两个杯子的容量,以"0 0 0"结束。
 
Output
如果能平分的话请输出最少要倒的次数,否则输出"NO"。
 
Sample Input
7 4 3
4 1 3
0 0 0
 
Sample Output
NO
3

 这是一题搜索题,bfs,我的思路是分为A->B , A->C , B->A , B->C , C->B , C->A 六种情况,后面4种情况,要考虑是否溢出,,,仔细一点就不会错了,哈哈

附上我的代码,有什么更好的方法,请多多指教,                                                            ps:原题 http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1495

#include<iostream>
#include<queue>
#include<cstring>
using namespace std;
int visit[105][105][105];
int s,m,n;

struct node
{
    int x,y,z;
    int step;
};

void bfs()
{
    queue<node>Q;    
    node now,next;
    now.x=s;
    now.y=0;
    now.z=0;
    visit[now.x][now.y][now.z]=1;
    now.step=0;
    Q.push(now);
    while(!Q.empty())
    {
        now=Q.front();
        Q.pop();
        if((now.x==s/2&&now.x==now.y)||(now.x==s/2&&now.x==now.z)||(now.y==s/2&&now.y==now.z))//到达评分条件的时候跳出
        {
            printf("%d\n",now.step);
            return ;
        }
        if(now.x != 0) //A->B,A->C
        {
            if(now.y != n)
            {
                next.x = now.x - (n - now.y);
                next.y = n;
                next.z = now.z;
    
                if(!visit[next.x][next.y][next.z])
                {
                    next.step = now.step + 1;
                    Q.push(next);
                    visit[next.x][next.y][next.z] = 1;
                }
            }
            if(now.z != m)
            {
                next.x = now.x - (m - now.z);
                next.y = now.y;
                next.z = m;

                if(!visit[next.x][next.y][next.z])
                {
                    next.step = now.step + 1;
                    Q.push(next);
                    visit[next.x][next.y][next.z] = 1;
                }
            }
        }
        if(now.y != 0) //B->A,B->C
        {
            next.x = now.x + now.y;
            next.y = 0;
            next.z = now.z;
  
            if(!visit[next.x][next.y][next.z])
            {
                next.step = now.step + 1;
                Q.push(next);
                visit[next.x][next.y][next.z] = 1;
            }
            if(now.y < m - now.z)
            {
                next.x = now.x;
                next.y = 0;
                next.z = now.y + now.z;
                if(!visit[next.x][next.y][next.z])
                {
                    next.step = now.step + 1;
                    Q.push(next);
                    visit[next.x][next.y][next.z] = 1;
                }
            }
            else
            {
                next.x = now.x;
                next.y = now.y - (m - now.z);
                next.z = m;
                if(!visit[next.x][next.y][next.z])
                {
                    next.step = now.step + 1;
                    Q.push(next);
                    visit[next.x][next.y][next.z] = 1;
                }
            }
        }
        if(now.z != 0) //C->A,C->B
        {
            next.x = now.x + now.z;
            next.y = now.y;
            next.z = 0;
            if(!visit[next.x][next.y][next.z])
                {
                    next.step = now.step + 1;
                    Q.push(next);
                    visit[next.x][next.y][next.z] = 1;
                }
            if(now.z < n - now.y)
            {
                next.x = now.x;
                next.y = now.y + now.z;
                next.z = 0;
                if(!visit[next.x][next.y][next.z])
                {
                    next.step = now.step + 1;
                    Q.push(next);
                    visit[next.x][next.y][next.z] = 1;
                }
            }
            else
            {
                next.x = now.x;
                next.y = n;
                next.z = now.z - (n - now.y);
                if(!visit[next.x][next.y][next.z])
                {
                    next.step = now.step + 1;
                    Q.push(next);
                    visit[next.x][next.y][next.z] = 1;
                }
            }
        }

    }
    printf("NO\n");
}
int main()
{
    while(scanf("%d%d%d",&s,&n,&m)!=EOF&&n||m||s)
    {
        memset(visit,0,sizeof(visit));
        if(s%2==0)//s为奇数是不可能平分的,可优化。
            bfs();
        else
            printf("NO\n");
    }
    return 0;
}

代码有点冗长啊,不过有很多是重复的,求更好的方法!欢迎评论

 

 

转载于:https://www.cnblogs.com/yuyixingkong/p/3247359.html

内容概要:本文介绍了奕斯伟科技集团基于RISC-V架构开发的EAM2011芯片及其应用研究。EAM2011是一款高性能实时控制芯片,支持160MHz主频和AI算法,符合汽车电子AEC-Q100 Grade 2和ASIL-B安全标准。文章详细描述了芯片的关键特性、配套软件开发套件(SDK)和集成开发环境(IDE),以及基于该芯片的ESWINEBP3901开发板的硬件资源和接口配置。文中提供了详细的代码示例,涵盖时钟配置、GPIO控制、ADC采样、CAN通信、PWM输出及RTOS任务创建等功能实现。此外,还介绍了硬件申领流程、技术资料获取渠道及开发建议,帮助开发者高效启动基于EAM2011芯片的开发工作。 适合人群:具备嵌入式系统开发经验的研发人员,特别是对RISC-V架构感兴趣的工程师和技术爱好者。 使用场景及目标:①了解EAM2011芯片的特性和应用场景,如智能汽车、智能家居和工业控制;②掌握基于EAM2011芯片的开发板和芯片的硬件资源和接口配置;③学习如何实现基本的外设驱动,如GPIO、ADC、CAN、PWM等;④通过RTOS任务创建示例,理解多任务处理和实时系统的实现。 其他说明:开发者可以根据实际需求扩展这些基础功能。建议优先掌握《EAM2011参考手册》中的关键外设寄存器配置方法,这对底层驱动开发至关重要。同时,注意硬件申领的时效性和替代方案,确保开发工作的顺利进行。
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