UVa12419 Heap Manager
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? ? ? ? ?UVa12419 - Heap Manager
题意
????????内存以内存单元为基本单位,每个内存单元用一个固定的整数作为标识,称为地址。地址从0开始连续排列,地址相邻的内存单元被认为是逻辑上连续的。我们把从地址i开始的s个连续的内存单元称为首地址为i长度为s的地址片。
????????运行过程中有若干进程需要占用内存,对于每个进程有一个申请时刻t,需要内存单元数m及运行时间p。在运行时间p内(即t时刻开始,t+p时刻结束),这m个被占用的内存单元不能再被其他进程使用。
????????假设在t时刻有一个进程申请m个单元,且运行时间为p,则:
????????(1)若t时刻内存中存在长度为m的空闲地址片,则系统将这m个空闲单元分配给该进程。若存在多个长度为m的空闲地址片,则系统将首地址最小的那个空闲地址片分配给该进程。
????????(2)如果t时刻不存在长度为m的空闲地址片,则该进程被放入一个等待队列。对于处于等待队列队头的进程,只要在任一时刻,存在长度为m的空闲地址片,系统马上将该进程取出队列,并为它分配内存单元。注意,在进行内存分配处理过程中,处于等待队列队头的进程的处理优先级最高,队列中的其他进程不能先于队头进程被处理。
????????现在给出一些描述进程的数据(内存总量≤1e9,进程数≤200000),请编写一程序模拟系统分配内存的过程。
分析
? ? ? ? 利用优先级队列和普通队列即可模拟系统分配内存的过程:已经分配了内存的进程放入优先级队列,按结束时刻排序;申请时刻t未分配到内存的进程放入等待队列。
? ? ? ? 内存的分配与释放通过线段树来做,本题交代的内存总量是1e9级别的,因此需要动态开点的线段树来处理。
? ? ? ? 线段树动态开点需要分析单次操作涉及到的区间结点数上限,再乘上不同操作次数上限,推算出最大结点数。当然,也可以写动态内存分配与释放的指针版动态开点线段树模板,就不用分析这些了。
? ? ? ? 如果区间范围是N,则单次点修改操作涉及到的区间结点数上限是,单次区间修改操作涉及到的区间结点数上限是。知乎上有博主将这个分析过程讲得很详细,还画了图示意。
????????单次操作涉及到的区间结点数上限,乘上不同操作次数上限,就得到了动态开点的结点数上限,为什么是乘上不同操作次数上限呢?因为同一个区间可能存在多次操作,实际上可以去重,比如本题进程数上限是200000,每个进程分配内存和释放内存都是在同一个区间上操作的,所以不同操作次数上限是200000而不是400000。
? ? ? ? 再说一下处理本题内存查询的方法,每个区间结点需要维护三个数据:区间内全0前缀长度a、区间内全0后缀长度b、区间内全0最大长度c。利用这三个数据可以实现本题查询需求。
AC代码
#include <cstdio>
#include <queue>
using namespace std;
#define N 200050
int a[120*N], b[120*N], c[120*N], z[120*N], lc[120*N], rc[120*N], n, g, x; struct {int i, m; long long t;} q[N];
struct node {
long long t; int s, e;
bool operator< (const node& rhs) const {
return t > rhs.t;
}
} r;
int query(int o, int l, int r, int s) {
if (s == 0 || a[o] >= s) return l;
if (c[o] < s) return 0;
int m = (l+r)>>1, cl = lc[o] ? c[lc[o]] : m-l+1, bl = lc[o] ? b[lc[o]] : m-l+1, cr = rc[o] ? c[rc[o]] : r-m;
if (cl >= s) return lc[o] ? query(lc[o], l, m, s) : l;
if (bl + (rc[o] ? a[rc[o]] : r-m) >= s) return m-bl+1;
return cr >= s ? (rc[o] ? query(rc[o], m+1, r, s) : m+1) : 0;
}
void pushdown(int o, int l, int r) {
if (z[o] >= 0) {
a[o] = b[o] = c[o] = z[o] ? 0 : r-l+1;
} else {
int m = (l+r)>>1, bl = lc[o] ? b[lc[o]] : m-l+1, ar = rc[o] ? a[rc[o]] : r-m;
a[o] = lc[o] && a[lc[o]] <= m-l ? a[lc[o]] : m-l+1 + (rc[o] ? a[rc[o]] : r-m);
b[o] = rc[o] && b[rc[o]] < r-m ? b[rc[o]] : r-m + (lc[o] ? b[lc[o]] : m-l+1);
c[o] = max(bl+ar, max(lc[o] ? c[lc[o]] : m-l+1, rc[o] ? c[rc[o]] : r-m));
}
}
void check(int &o, int l, int r) {
if (o) return;
o = ++x; a[o] = b[o] = c[o] = r-l+1; z[o] = lc[o] = rc[o] = 0;
}
void occ(int o, int l, int r, int x, int y, bool f) {
if (x > y) return;
if (l>=x && r<=y) {
z[o] = f;
} else {
int m = (l+r)>>1; check(lc[o], l, m); check(rc[o], m+1, r);
if (z[o] >= 0) z[lc[o]] = z[rc[o]] = z[o], z[o] = -1;
x <= m ? occ(lc[o], l, m, x, y, f) : pushdown(lc[o], l, m);
y > m ? occ(rc[o], m+1, r, x, y, f) : pushdown(rc[o], m+1, r);
}
pushdown(o, l, r);
}
void solve() {
a[1] = b[1] = c[1] = n; z[x = 1] = lc[1] = rc[1] = 0;
int m, i = 0, a, head = 0, tail = 0; long long ans = 0, t, p; priority_queue<node> s;
while (scanf("%lld%d%lld", &t, &m, &p) && (t || m || p) && ++i) {
while (!s.empty() && s.top().t <= t) {
for (ans = s.top().t; !s.empty() && s.top().t == ans; s.pop()) occ(1, 1, n, s.top().s, s.top().e, 0);
while (head < tail) {
if (!(a = query(1, 1, n, q[head].m))) break;
if (g) printf("%lld %d %d\n", ans, q[head].i, a-1);
r.t = ans + q[head].t; r.s = a; r.e = a+q[head++].m-1; occ(1, 1, n, a, r.e, 1); s.push(r);
}
}
if (a = query(1, 1, n, m)) {
if (g) printf("%lld %d %d\n", t, i, a-1);
r.t = t + p; r.s = a; r.e = a+m-1; occ(1, 1, n, a, r.e, 1); s.push(r);
} else q[tail].i = i, q[tail].t = p, q[tail++].m = m;
}
while (!s.empty()) {
for (ans = s.top().t; !s.empty() && s.top().t == ans; s.pop()) occ(1, 1, n, s.top().s, s.top().e, 0);
while (head < tail) {
if (!(a = query(1, 1, n, q[head].m))) break;
if (g) printf("%lld %d %d\n", ans, q[head].i, a-1);
r.t = ans + q[head].t; r.s = a; r.e = a+q[head++].m-1; occ(1, 1, n, a, r.e, 1); s.push(r);
}
}
printf("%lld\n%d\n\n", ans, tail);
}
int main() {
while (scanf("%d%d", &n, &g) == 2) solve();
return 0;
}
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