列车调度代码java 列车调度运行图

铁路调度口的车厢序列的编号依次1,2,3,…,n,求出所有可能由此输出的长度为n的车厢序列的程序,基于java

第一个数是n个里选一个,

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第二个数据是n-1个里选一个

.

.

.

第n个数据是1个里选择一个,

所有的乘起来就得了。

栈是后进先出的,那可能的输出序列只有n种。

1!+2!+3!+……+n!可能是你想要的结果。

车厢调度 代码 C语言版 看清题在答

c++的代码就有,C语言的只帮你找了这个,你看看是否合适【分析】 为了重排车厢,需从前至后依次检查入轨上的所有车厢。如果正在检查的车厢就是下一个满足排列要求的车厢,可以直接把它放到出轨上去。如果不是,则把它移动到缓冲铁轨上,直到按输出次序要求轮到它时才将它放到出轨上。缓冲铁轨是按照LIFO的方式使用的,因为车厢的进和出都是在缓冲铁轨的顶部进行的。在重排车厢过程中,仅允许以下两种移动:

①车厢可以从入轨的前部(即右端)移动到一个缓冲铁轨的顶部或出轨的左端。

②车厢可以从一个缓冲铁轨的顶部移动到出轨的左端。

考察图2-18。3号车厢在入轨的前部,但由于它必须位于1号和2号车厢的后面,因此不能立即输出3号车厢,可把3号车厢送入缓冲铁轨H1。下一节车厢是6号车厢,也必须送入缓冲铁轨。如果把6号铁轨送入H1,那么重排过程将无法完成,因为3号车厢位于6号车厢的后面,而按照重排的要求,3号车厢必须在6号车厢之前输出。因此可把6号车厢送入H2。下一节车厢是9号车厢,被送入H3,因为如果把它送入H1或H2,重排过程也将无法完成。请注意:当缓冲铁轨上的车厢编号不是按照从顶到底的递增次序排列时,重排任务将无法完成。至此,缓冲铁轨的当前状态如图2-19a所示。

图2-19 缓冲铁轨中间状态

接下来处理2号车厢,它可以被送入任一个缓冲铁轨,因为它能满足缓冲铁轨上车厢编号必须递增排列的要求,不过,应优先把2号车厢送入H1,因为如果把它送入H3,将没有空间来移动7号车厢和8号车厢。如果把2号车厢送入H2,那么接下来的4号车厢必须被送入H3,这样将无法移动后面的5号、7号和8号车厢。新的车厢u应送入这样的缓冲铁轨:其顶部的车厢编号v满足vu,且v是所有满足这种条件的缓冲铁轨顶部车厢编号中最小的一个编号。只有这样才能使后续的车厢重排所受到的限制最小。我们将使用这条分配规则(assignment

rule)来选择缓冲铁轨。

接下来处理4号车厢时,三个缓冲铁轨顶部的车厢分别是2号、6号和9号车厢。根据分配规则,4号车厢应送入H2。这之后,7号车厢被送入H3。图2-19b给出了当前的状态。接下来,1号车厢被送至出轨,这时,可以把H1中的2号车厢送至出轨。之后,从H1输出3号车厢,从H2输出4号车厢。至此,没有可以立即输出的车厢了。

接下来的8号车厢被送入H1,然后5号车厢从入轨处直接输出到出轨处。这之后,从H2输出6号车厢,从H3输出7号车厢,从H1输出8号车厢,最后从H3输出9号车厢。

对于图2-19a的初始排列次序,在进行车厢重排时,只需三个缓冲铁轨就够了,而对于其他的初始次序,可能需要更多的缓冲铁轨。例如,若初始排列次序为1,n,n-1,…,2,则需要n-1个缓冲铁轨。

为了实现上述思想,用k个链表形式的堆栈来描述k个缓冲铁轨。之所以采用链表形式的堆栈而不是公式化形式的堆栈,原因在于前者仅需要n-1个元素。函数Railroad用于确定重排n个车厢,它最多可使用k个缓冲铁轨并假定车厢的初始次序为p[1:n]。如果不能成功地重排,Railroad返回false,否则返回true。如果由于内存不足而使函数失败,则引发一个异常NoMem。

函数Railroad在开始时创建一个指向堆栈的数组H,H[i]代表缓冲铁轨i,1≤i≤k。NowOut是下一个欲输出至出轨的车厢号。minH是各缓冲铁轨中最小的车厢号,minS是minH号车厢所在的缓冲铁轨。

在for循环的第i次循环中,首先从入轨处取车厢p[i],若p[i]=NowOut,则将其直接送至出轨,并将NowOut的值增1,这时,有可能会从缓冲铁轨中输出若干节车厢(通过while循环把它们送至出轨处)。如果p[i]不能直接输出,则没有车厢可以被输出,按照前述的铁轨分配规则把p[i]送入相应的缓冲铁轨之中。

【解答】

Railroad(int p[],int n,int k)

{

∥k个缓冲铁轨,车厢初始排序为p[1:n]

∥如果重排成功,返回1,否则返回0

∥创建与缓冲铁轨对应的堆栈

LinkedStackint*H;

H=new LinkedStackint[k+1];

int NowOut=1; ∥下一次要输出的车厢

int minH=n+l; ∥缓冲铁轨中编号最小的车厢

int minS; ∥minH号车厢对应的缓冲铁轨

∥车厢重排

for(int i=1;i=n;i++)

if(p[i]==NowOut){∥直接输出t

printf("Move car %d from input to output.\\n",p[i]);

NowOut++;

∥从缓冲铁轨中输出

while(minH==NowOut){

Output(minH,minS,H,k,n);

NowOut++;

}

}

else{ ∥将p[i]送入某个缓冲铁轨

if(!Hold(p[i],minH,minS,H,k,n))

return 0;

}

return 1;

}

下面分别给出了Railroad中所使用的函数Output和Hold。Output用于把一节车厢从缓冲铁轨送至出轨处,它同时将修改minS和minH。函数Hold根据车厢分配规则把车厢c送入某个缓冲铁轨,必要时,它也需要修改minS和minH。

void Output(int minH,int minS,LinkedStackintH[],int k,int n)

{

∥把车厢从缓冲铁轨送至出轨处,同时修改minS和minH

int c;∥车厢索引

∥从堆栈minS中删除编号最小的车厢minH

H[minS].Delete(c);

printf("Move car %d from holding track %d to output.\\n",minH,minS);

∥通过检查所有的栈顶,搜索新的minH和minS

minH=n+2;

for(int i=1;i=k;i++)

if(!H[i].IsEmpty()(c=H[i].Top())minH){

minH=c;

minS=i;

}

}

java如何获得每天8点这一时刻的long值?

java 每天获得8点这一时刻的long值,主要是使用timer类,来每隔一天执行,进行调度,如下代码:

package com.qiu.lin.he;

import java.util.Calendar;

import java.util.Timer;

import java.util.TimerTask;

public class Ceshi {

public static void main(String[] args) {

Timer timer = new Timer();//新建Timer类

Calendar cal = Calendar.getInstance();

// 每天定点执行

cal.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 8);

cal.set(Calendar.MINUTE, 0);

cal.set(Calendar.SECOND, 0);

timer.schedule(new TimerTask() {//每天执行输出时间

@Override

public void run() {

System.out.println(System.currentTimeMillis());

}

}, cal.getTime(), 24 * 60 * 60 * 1000);

}

}

java代码,多机调度问题,怎么解释

多机调度问题的Java实现(贪心算法)

具体问题描述以及C/C++实现参见网址

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import java.util.ArrayList;  

import java.util.Collections;  

import java.util.LinkedList;  

import java.util.List;  

/** 

* 多机调度问题--贪心算法 

* @author Lican 

*/  

public class JobMachine {  

public static class JobNode implements Comparable{  

int id;//作业的标号  

int time;//作业时间  

public JobNode(int id,int time){  

this.id=id;  

this.time=time;  

}  

@Override  

public int compareTo(Object x) {//按时间从大到小排列  

int times=((JobNode)x).time;  

if(timetimes) return -1;  

if(time==times) return 0;  

return 1;  

}         

}  

public static class MachineNode implements Comparable{  

int id;//机器的标号  

int avail;//机器空闲的时间(即机器做完某一项工作的时间)  

public MachineNode(int id,int avail){  

this.id=id;  

this.avail=avail;  

}  

@Override  

public int compareTo(Object o) {//升序排序,LinkedList的first为最小的  

int xs=((MachineNode)o).avail;  

if(availxs) return -1;  

if(avail==xs) return 0;  

return 1;  

}  

}  

public static int greedy(int[] a ,int m){  

int n=a.length-1;//a的下标从1开始,所以n(作业的数目)=a.length-1  

int sum=0;  

if(n=m){  

for(int i=0;in;i++)  

sum+=a[i+1];  

System.out.println("为每个作业分别分配一台机器");  

return sum;  

}  

ListJobNode d=new ArrayListJobNode();//d保存所有的作业  

for(int i=0;in;i++){//将所有的作业存入List中,每一项包含标号和时间  

JobNode jb=new JobNode(i+1,a[i+1]);  

d.add(jb);  

}  

Collections.sort(d);//对作业的List进行排序  

LinkedListMachineNode h=new LinkedListMachineNode();//h保存所有的机器  

for(int i=1;i=m;i++){//将所有的机器存入LinkedList中  

MachineNode x=new MachineNode(i,0);//初始时,每台机器的空闲时间(完成上一个作业的时间)都为0  

h.add(x);  

}  

int test=h.size();  

for(int i=0;in;i++){  

Collections.sort(h);  

MachineNode x=h.peek();  

System.out.println("将机器"+x.id+"从"+x.avail+"到"+(x.avail+d.get(i).time)+"的时间段分配给作业"+d.get(i).id);  

x.avail+=d.get(i).time;  

sum=x.avail;  

}  

return sum;  

}  

public static void main(String[] args) {  

int[] a={0,2,14,4,16,6,5,3};  

int m=3;  

int sum=greedy(a,m);  

System.out.println("总时间为:"+sum);  

}  

}  

/** 

运行结果: 

将机器1从0到16的时间段分配给作业4 

将机器2从0到14的时间段分配给作业2 

将机器3从0到6的时间段分配给作业5 

将机器3从6到11的时间段分配给作业6 

将机器3从11到15的时间段分配给作业3 

将机器2从14到17的时间段分配给作业7 

将机器3从15到17的时间段分配给作业1 

总时间为:17 

*/


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