信封嵌套问题

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题目描述

给n个信封的长度和宽度。如果信封A的长和宽都小于信封B,那么信封A可以放到信封B里,请求出信封最多可以嵌套多少层。

输入描述:

输出包含多行,第一行包括一个整数,代表信封的个数n(1≤n≤10e5)。接下来n行,每行两个整数li​和wi​,代表信封的长度和宽度(−1e9≤li​,wi​≤1e9)。

输出描述:

 输出包括一行,代表信封最多嵌套多少层。

示例1

输入

9
3 4
2 3
4 5
1 3
2 2
3 6
1 2
3 2
2 4

输出

4

说明

从里到外分别是{1,2},{2,3},{3,4},{4,5}。

示例2

输入

2
1 4
4 1

输出

1

备注:

时间复杂度O(nlogn),空间复杂度O(n)。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

bool cmp(const vector<int>& v1,const vector<int>& v2){
    if(v1[0]!=v2[0]){
        return v1[0]<v2[0];
    }else{
        return v1[1]>v2[1];
    }
}

int main(){
    int n;
    cin>>n;
    vector<vector<int>> data(n,vector<int>(2)); 
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>data[i][0]>>data[i][1];
    }
    sort(data.begin(),data.end(),cmp);
    
    vector<int> ends(n); 
    ends[0]=data[0][1];
    int right=1;
    for(int i=1;i<n;i++){
        auto it=lower_bound(ends.begin(),ends.begin()+right,data[i][1]); //[first,last)
        right=max( right,int(it-ends.begin())+1 );
        *it=data[i][1];
    }
    cout<<right<<endl;
    return 0;
}

 

### C语言实现俄罗斯套娃信封问题 对于给定的一组信封尺寸,目标是找到最多可以嵌套多少个信包。这个问题可以通过动态规划来求解,在某些情况下也可以通过二分查找优化。 #### 动态规划方法 定义 `dp[i]` 表示以第 `i` 个信封结尾的最大嵌套数,则状态转移方程如下: \[ dp[i] = \max\{dp[j]+1 | j < i, envelope[j][0] < envelope[i][0], envelope[j][1] < envelope[i][1]\} \] 其中 `envelope[i][0]` 和 `envelope[i][1]` 分别表示第 `i` 个信封的宽度和高度[^1]。 为了提高效率,先按照宽度升序排列这些信封;如果两个信封宽度相同,则按高度降序排列。这样做的目的是为了避免当宽度相同时发生错误匹配的情况。 下面是完整的C语言代码实现: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 定义结构体用于存储每张卡片的信息 typedef struct { int width; int height; } Envelope; int compare(const void *a, const void *b) { Envelope *envA = (Envelope *)a; Envelope *envB = (Envelope *)b; if ((*envA).width != (*envB).width) return (*envA).width - (*envB).width; else return (*envB).height - (*envA).height; } int maxEnvelopes(Envelope* envelopes, int size){ qsort(envelopes, size, sizeof(Envelope), compare); int *dp = malloc(size * sizeof(int)); for (int i = 0; i < size; ++i) dp[i] = 1; int result = 0; for (int i = 1; i < size; ++i) { for (int j = 0; j < i; ++j) { if (envelopes[j].width < envelopes[i].width && envelopes[j].height < envelopes[i].height) dp[i] = dp[i] > dp[j] + 1 ? dp[i] : dp[j] + 1; } result = result > dp[i] ? result : dp[i]; } free(dp); return result; } ``` 这段程序首先对输入数据进行了预处理——即排序操作,接着利用动态规划计算最大嵌套数量并返回最终的结果值。
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