1-4 列车厢调度 (25分) HBU-DS实验

it2026-09-23  18

1-4 列车厢调度 (25分)

1 ====== <--移动方向 / 3 ===== \ 2 ====== -->移动方向

大家或许在某些数据结构教材上见到过“列车厢调度问题”(当然没见过也不要紧)。今天,我们就来实际操作一下列车厢的调度。对照上方的ASCII字符图,问题描述如下:

有三条平行的列车轨道(1、2、3)以及1-3和2-3两段连接轨道。现有一列车厢停在1号轨道上,请利用两条连接轨道以及3号轨道,将车厢按照要求的顺序转移到2号轨道。规则是:

每次转移1节车厢;处在1号轨道的车厢要么经过1-3连接道进入3号轨道(该操作记为"1->3"),要么经过两条连接轨道直接进入2号轨道(该操作记为"1->2");一旦车厢进入2号轨道,就不可以再移出该轨道;处在3号轨道的车厢,只能经过2-3连接道进入2号轨道(该操作记为"3->2");显然,任何车厢不能穿过、跨越或绕过其它车厢进行移动。

对于给定的1号停车顺序,如果经过调度能够实现2号轨道要求的顺序,则给出操作序列;如果不能,就反问用户 Are(你) you(是) kidding(凯丁) me(么)?

输入格式:

两行由大写字母组成的非空字符串,第一行表示停在1号轨道上的车厢从左到右的顺序,第二行表示要求车厢停到2号轨道的进道顺序(输入样例1中第二行CBA表示车厢在2号轨道的停放从左到右是ABC,因为C最先进入,所以在最右边)。两行字符串长度相同且不超过26(因为只有26个大写字母),每个字母表示一节车厢。题目保证同一行内的字母不重复且两行的字母集相同。

输出格式:

如果能够成功调度,给出最短的操作序列,每个操作占一行。所谓“最短”,即如果1->2可以完成的调度,就不要通过1->3和3->2来实现。如果不能调度,输出 “Are you kidding me?”

输入样例1:

ABC CBA

输出样例1:

1->3 1->3 1->2 3->2 3->2

输入样例2:

ABC CAB

输出样例2:

Are you kidding me?

~

思路

显而易见,3轨道就相当于一个堆栈了。

我是用了stack还有vector<pair<int,int>>

思路就是看着样例想:

例如:

ABC CBA

第一个入2的是c,那前面的肯定得去3里面了。

那每个元素去3的时候,就得堆栈入栈,然后数组里面记录下来,当前这个操作是从几到几。

然后c进入3的时候,就不用入栈了,但是要在数组里面记录下来现在是1到2了。然后这时候判断第二行(就是结果里的第二个进去的车)是不是栈首,如果是数组继续记录,然后出栈,再看结果里的下一辆车…

最后当出循环的时候,判断栈是不是空的,如果是,证明成功了;不是的话,证明不行。

~

总感觉不知道怎么说这个做法,语言表达能力还是太差。

代码

#include <iostream> #include <string> #include <cstdlib> #include <vector> using namespace std; typedef struct SNode *Stack; struct SNode { char data[30]; int top; }; int main() { vector<pair<int, int>> v; Stack s = (Stack)malloc(sizeof(SNode)); s->top = -1; string s1, s2; cin >> s1 >> s2; auto it_1 = s1.begin(); for (auto it = s2.begin(); it != s2.end(); ++it) { int data; while (it_1 != s1.end() && (data = *(it_1++)) != *it) { s->data[++s->top] = data; v.push_back(make_pair(1, 3)); } if (data == *it) { v.push_back(make_pair(1, 2)); while ((it + 1) != s2.end() && s->top != -1 && s->data[s->top] == *(it + 1)) { v.push_back(make_pair(3, 2)); ++it; s->top--; } } } if (s->top != -1) { cout << "Are you kidding me?"; } else { for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it) { int a = it->first; int b = it->second; cout << a << "->" << b << endl; } } }
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