火车购票 201609-2

问题描述
  请实现一个铁路购票系统的简单座位分配算法,来处理一节车厢的座位分配。
  假设一节车厢有20排、每一排5个座位。为方便起见,我们用1到100来给所有的座位编号,第一排是1到5号,第二排是6到10号,依次类推,第20排是96到100号。
  购票时,一个人可能购一张或多张票,最多不超过5张。如果这几张票可以安排在同一排编号相邻的座位,则应该安排在编号最小的相邻座位。否则应该安排在编号最小的几个空座位中(不考虑是否相邻)。
  假设初始时车票全部未被购买,现在给了一些购票指令,请你处理这些指令。
输入格式
  输入的第一行包含一个整数 n,表示购票指令的数量。
  第二行包含 n个整数,每个整数 p在1到5之间,表示要购入的票数,相邻的两个数之间使用一个空格分隔。
输出格式
  输出 n行,每行对应一条指令的处理结果。
  对于购票指令 p,输出 p张车票的编号,按从小到大排序。
样例输入
4
2 5 4 2
样例输出
1 2
6 7 8 9 10
11 12 13 14
3 4
样例说明
  1) 购2张票,得到座位1、2。
  2) 购5张票,得到座位6至10。
  3) 购4张票,得到座位11至14。
  4) 购2张票,得到座位3、4。
评测用例规模与约定

  对于所有评测用例,1 ≤ n ≤ 100,所有购票数量之和不超过100。

参考代码:

#include <iostream>
using namespace std;
struct zuowei{
int number=5;//初始化第一列
bool kexing = true;
};
int main(){
int n;
int p0;
cin >> n;
int *p = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
cin >> p[i];
}
zuowei **juzhen = new zuowei*[20];
int x = 1;
//20行六列,第一列表示此行剩余票数
for (int i = 0; i < 20; i++){
juzhen[i] = new zuowei[6];
for (int j = 1; j < 6; j++){
juzhen[i][j].number = x;
x++;
}
}
bool find = false;
int iy = 1;
//执行购票指令
for (int i = 0; i < n; i++){
find = false;
p0 = p[i];
//找每行第一列是否有合适票数
for (int j = 0; j < 20; j++){
iy = 1;
if (juzhen[j][0].number >= p0){
//找到之后输出座位号
for (int ix = 0; ix < p0; ix++){
//找到有座的座位号iy
while(!juzhen[j][iy].kexing){
iy++;
}
juzhen[j][iy].kexing = false;
juzhen[j][0].number--;
//更改每行票数并更改购票后的座位号变化
if (juzhen[j][0].number == 0){
juzhen[j][0].kexing = false;
}
cout << juzhen[j][iy].number << " ";
}
cout << endl;
find = true;
break;//输出结果后跳出循环,执行下一个指令
}
}
//没有相邻座位时
if (!find){
int nx = 0;//找到的座位数
for (int m1 = 0; m1 < 20; m1++){
if (juzhen[m1][0].kexing&& nx<p0){
for (int m2 = 1; m2 < 6; m2++){
if (juzhen[m1][m2].kexing && nx<p0){
cout << juzhen[m1][m2].number << " ";
juzhen[m1][m2].kexing = false;
//改变每行的票数
juzhen[m1][0].number--;
if (juzhen[m1][0].number == 0){
juzhen[m1][0].kexing = false;
}
nx++;
}
}
}
}
cout << endl;
}
}
return 0;
}

提交结果:

代码长度编程语言评测结果得分时间使用空间使用
1.338KBC++正确10015ms508.0KB

原文地址:https://www.cnblogs.com/bao-ZhangJiao/p/14268815.html