NOIP2006 作业调度方案

1.             作业调度方案

(jsp.pas/c/cpp)

【问题描述】

我们现在要利用m台机器加工n个工件,每个工件都有m道工序,每道工序都在不同的指定的机器上完成。每个工件的每道工序都有指定的加工时间。

每个工件的每个工序称为一个操作,我们用记号j-k表示一个操作,其中j为1到n中的某个数字,为工件号;k为1到m中的某个数字,为工序号,例如2-4表示第2个工件第4道工序

的这个操作。在本题中,我们还给定对于各操作的一个安排顺序。

例如,当 n=3,m=2 时,“1-1,1-2,2-1,3-1,3-2,2-2”就是一个给定的安排顺序,

即先安排第1个工件的第1个工序,再安排第1个工件的第2个工序,然后再安排第2个工件的第1个工序,等等。

一方面,每个操作的安排都要满足以下的两个约束条件。

(1)    对同一个工件,每道工序必须在它前面的工序完成后才能开始;

(2)    同一时刻每一台机器至多只能加工一个工件。

另一方面,在安排后面的操作时,不能改动前面已安排的操作的工作状态。

由于同一工件都是按工序的顺序安排的,因此,只按原顺序给出工件号,仍可得到同样的安排顺序,于是,在输入数据中,我们将这个安排顺序简写为“1 1 2 3 3 2”。

还要注意,“安排顺序”只要求按照给定的顺序安排每个操作。不一定是各机器上的实际操作

顺序。在具体实施时,有可能排在后面的某个操作比前面的某个操作先完成。

例如,取n=3,m=2,已知数据如下:

工件号

机器号/加工时间

工序1

工序2

1

1/3

2/2

2

1/2

2/5

3

2/2

1/4

则对于安排顺序“1 1 2 3 3 2”,下图中的两个实施方案都是正确的。但所需要的总时间分别是

10与12。

当一个操作插入到某台机器的某个空档时(机器上最后的尚未安排操作的部分也可以看作一个空档),可以靠前插入,也可以靠后或居中插入。为了使问题简单一些,我们约定:在保证约束条

件(1)(2)的条件下,尽量靠前插入。并且,我们还约定,如果有多个空档可以插入,就在保证

约束条件(1)(2)的条件下,插入到最前面的一个空档。于是,在这些约定下,上例中的方案一是正确的,而方案二是不正确的。

显然,在这些约定下,对于给定的安排顺序,符合该安排顺序的实施方案是唯一的,请你计算

出该方案完成全部任务所需的总时间。

【输入文件】

输入文件jsp.in 的第1行为两个正整数,用一个空格隔开:m n

(其中m(<20)表示机器数,n(<20)表示工件数)第2行:mn个用空格隔开的数,为给定的安排顺序。

接下来的2n行,每行都是用空格隔开的m个正整数,每个数不超过20。

其中前n行依次表示每个工件的每个工序所使用的机器号,第1个数为第1个工序的机器号,第2个数为第2个工序机器号,等等。

后n行依次表示每个工件的每个工序的加工时间。

可以保证,以上各数据都是正确的,不必检验。

【输出文件】

输出文件jsp.out只有一个正整数,为最少的加工时间。

【输入输出样例】

jsp.in

jsp.out

2 3

1 1 2 3 3 2

1 2

1     2

2     1

3     2

2 5

2 4

10

【思路】

模拟。

有简单可行的思路不要想麻烦的,比赛的时候比的是正确性,不TLE就行。用一个X数组标记不可行的区域,对一个安排好的工序标记的时候不标记端点。

被一个数组范围卡了好几个小时,一个二维数组开小了,出现了莫名赋值的情况。在检查算法正确也一定要看一下自己的数据大小。

【代码】

 #include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
const int maxn = +;
int len[maxn][maxn],toM[maxn][maxn];
int list[maxn*maxn];
int last[maxn]; //第一道工序出现的最后位置
int cnt[maxn];
int X[maxn][]; //数组开小了
//数组开小以后会出现十分奇妙的赋值情况
int n,m,ans=; inline bool check(int to,int s,int t) {
for(int i=s;i<=t;i++) if(X[to][i]) return false; //have a black
return true; //all is white
} int main() {
ios::sync_with_stdio(false);
cin>>m>>n;
for(int i=;i<=m*n;i++) cin>>list[i];
for(int i=;i<=n;i++) for(int j=;j<=m;j++) cin>>toM[i][j];
for(int i=;i<=n;i++) for(int j=;j<=m;j++) cin>>len[i][j]; for(int i=;i<=m*n;i++) {
int u=list[i] ,p=last[u] , tmp=++cnt[u] , to=toM[u][tmp];
while(!check(to,p,p+len[u][tmp])) p++; //寻找可插入的左端点
int L=p,R=len[u][tmp]+p;
for(int j=L+;j<R;j++) X[to][j]=; //(L,R)<-1 //标记(不包括端点)
ans=max(ans,R);
last[u]=R; //记录u工件出现的最右点 下次安排u从这里开始
} cout<<ans;
return ;
}
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