HDU 1257 最少拦截系统

本文探讨了一种特殊条件下的导弹拦截算法,旨在计算拦截特定导弹序列所需的最少导弹拦截系统数量。通过对不同导弹高度序列的分析,提出了一种有效算法,并通过示例说明了其工作原理。

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

乍一看这道题很简单,当然我也确实想的很简单,但发现这道题真的不简单QAQ 要考虑的太多了,好几种情况都得考虑 比如:3 3 3 3这种情况只需要一个设备即可,还有一种情况最坑爹:5 100 97 98 95 96这种情况只需要两套即可 因为一套拦截100 97 95 一套拦截 98 96.所以 知道这几种特殊情况后就可以写代码了,我们可以把第一个数据作为第一套设备的最大拦截高度,以后每个数据都和所有的拦截设备的最大拦截高度比较,如果都小于这个的话,那么设备数加 1 ,大致思路就是这个 所以我们可以设两个数组一个表示当前导弹飞行高度,另一个用来存放每套设备的最大拦截高度,代码如下:

#include<stdio.h>  
#include<string.h>  
int main(){  
    int n,i,j,k,a[1000],b[1000];     
    while(scanf("%d",&n)!=EOF)
	{  
        k = 0;  
        scanf("%d",&a[0]);  
        b[k] = a[0];  
        for(i = 1; i < n; i++)
		{  
            scanf("%d",&a[i]);  
            for(j = 0; j <= k; j++)
			{  
                if(b[j] > a[i])
				{  
                    b[j] = a[i];  
                    break;       
                }       
            }  
            if(j > k)
			{  
                b[++k] = a[i];  
            }  
        }  
        printf("%d\n",k+1);  
    }  
    return 0;  
}   





### HDU操作系统中添加系统调用的实验相关资料 在操作系统的实验课程中,系统调用是理解操作系统运行机制的重要组成部分[^1]。通过添加新的系统调用,学生可以深入学习内核与用户空间之间的交互方式、系统调用的实现原理以及如何设计高效的接口。以下是一个典型的实验报告框架和代码示例,帮助理解和实现系统调用。 #### 实验目标 实验的目标是让学生掌握系统调用的基本原理,并通过实际编程实现一个新的系统调用。这包括修改内核代码、编写用户空间测试程序以及验证系统调用的功能正确性。 #### 系统调用的基本概念 系统调用是操作系统提供给用户程序的一组接口,允许用户程序请求内核提供的服务。这些服务通常涉及资源管理、文件操作、进程控制等。HDU的操作系统实验中,要求学生通过编写代码实现一个自定义的系统调用。 #### 实验步骤概述 以下是实现系统调用的主要技术点: - 修改内核源码以注册新的系统调用。 - 编写用户空间测试程序以调用新增加的系统调用。 - 验证系统调用的功能是否符合预期。 #### 示例代码:添加一个简单的系统调用 假设需要添加一个名为 `sys_hello` 的系统调用,其功能是在内核日志中打印一条消息。 ##### 内核代码修改 在内核源码中,需要完成以下操作: 1. **定义系统调用函数** 在 `kernel/sys.c` 文件中添加如下代码: ```c #include <linux/kernel.h> #include <linux/syscalls.h> SYSCALL_DEFINE0(sys_hello) { printk(KERN_INFO "Hello from the kernel!\n"); return 0; } ``` 2. **更新系统调用表** 在 `arch/x86/entry/syscalls/syscall_64.tbl` 文件中添加一行,指定系统调用号及其名称: ``` 549 64 sys_hello sys_hello ``` 3. **重新编译内核** 使用适当的工具链重新编译内核并加载到实验环境中。 ##### 用户空间测试程序 编写一个简单的 C 程序来调用新添加的系统调用: ```c #define _GNU_SOURCE #include <unistd.h> #include <stdio.h> #include <sys/syscall.h> #include <errno.h> #define __NR_sys_hello 549 // 对应系统调用号 int main() { long ret = syscall(__NR_sys_hello); if (ret == -1) { perror("System call failed"); return errno; } printf("System call executed successfully.\n"); return 0; } ``` #### 注意事项 - 确保系统调用号未被其他系统调用占用。 - 测试程序需要使用 `syscall` 函数直接调用新增加的系统调用。 - 在实验报告中详细记录每一步的实现过程及遇到的问题。 #### 实验报告模板 1. **实验目的**:描述实验目标和学习重点。 2. **实验环境**:列出使用的硬件和软件环境。 3. **实验内容**:详细说明系统调用的实现过程。 4. **实验结果**:展示测试程序的输出结果,并附上截图或日志。 5. **总结与思考**:总结实验收获,并提出改进建议。 ---
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