假设我们有一个空序列和n个需要处理的查询。查询以数组queries的格式给出,格式为{query,data}。查询可以有以下三种类型:
query = 1:将提供的数据添加到序列的末尾。
query = 2:打印序列开头的元素。然后删除该元素。
query = 3:按升序对序列进行排序。
注意,查询类型2和3的data始终为0。
因此,如果输入是n = 9,queries = {{1, 5},{1, 4},{1, 3},{1, 2},{1, 1},{2, 0},{3, 0},{2, 0},{3, 0}},那么输出将是5和1。
每个查询后的序列如下所示:
- 1:{5}
- 2:{5, 4}
- 3:{5, 4, 3}
- 4:{5, 4, 3, 2}
- 5:{5, 4, 3, 2, 1}
- 6:{4, 3, 2, 1},打印5。
- 7:{1, 2, 3, 4}
- 8:{2, 3, 4},打印1。
- 9:{2, 3, 4}
要解决这个问题,我们将按照以下步骤进行:
priority_queue<int> priq Define one queue q for initialize i := 0, when i < n, update (increase i by 1), do: operation := first value of queries[i] if operation is same as 1, then: x := second value of queries[i] insert x into q otherwise when operation is same as 2, then: if priq is empty, then: print first element of q delete first element from q else: print -(top element of priq) delete top element from priq otherwise when operation is same as 3, then: while (not q is empty), do: insert (-first element of q) into priq and sort delete element from q
Example
让我们来看下面的实现,以便更好地理解 −
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; void solve(int n, vector<pair<int, int>> queries){ priority_queue<int> priq; queue<int> q; for(int i = 0; i < n; i++) { int operation = queries[i].first; if(operation == 1) { int x; x = queries[i].second; q.push(x); } else if(operation == 2) { if(priq.empty()) { cout << q.front() << endl; q.pop(); } else { cout << -priq.top() << endl; priq.pop(); } } else if(operation == 3) { while(!q.empty()) { priq.push(-q.front()); q.pop(); } } } } int main() { int n = 9; vector<pair<int, int>> queries = {{1, 5}, {1, 4}, {1, 3}, {1, 2}, {1, 1}, {2, 0}, {3, 0}, {2, 0}, {3, 0}}; solve(n, queries); return 0; }
输入
9, {{1, 5}, {1, 4}, {1, 3}, {1, 2}, {1, 1}, {2, 0}, {3, 0}, {2, 0}, {3, 0}}
输出
5 1
以上是使用C++对序列执行特定操作的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

C 和XML的未来发展趋势分别为:1)C 将通过C 20和C 23标准引入模块、概念和协程等新特性,提升编程效率和安全性;2)XML将继续在数据交换和配置文件中占据重要地位,但会面临JSON和YAML的挑战,并朝着更简洁和易解析的方向发展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改进。

现代C 设计模式利用C 11及以后的新特性实现,帮助构建更灵活、高效的软件。1)使用lambda表达式和std::function简化观察者模式。2)通过移动语义和完美转发优化性能。3)智能指针确保类型安全和资源管理。

C 多线程和并发编程的核心概念包括线程的创建与管理、同步与互斥、条件变量、线程池、异步编程、常见错误与调试技巧以及性能优化与最佳实践。1)创建线程使用std::thread类,示例展示了如何创建并等待线程完成。2)同步与互斥使用std::mutex和std::lock_guard保护共享资源,避免数据竞争。3)条件变量通过std::condition_variable实现线程间的通信和同步。4)线程池示例展示了如何使用ThreadPool类并行处理任务,提高效率。5)异步编程使用std::as

C 的内存管理、指针和模板是核心特性。1.内存管理通过new和delete手动分配和释放内存,需注意堆和栈的区别。2.指针允许直接操作内存地址,使用需谨慎,智能指针可简化管理。3.模板实现泛型编程,提高代码重用性和灵活性,需理解类型推导和特化。

C 适合系统编程和硬件交互,因为它提供了接近硬件的控制能力和面向对象编程的强大特性。1)C 通过指针、内存管理和位操作等低级特性,实现高效的系统级操作。2)硬件交互通过设备驱动程序实现,C 可以编写这些驱动程序,处理与硬件设备的通信。

C 适合构建高性能游戏和仿真系统,因为它提供接近硬件的控制和高效性能。1)内存管理:手动控制减少碎片,提高性能。2)编译时优化:内联函数和循环展开提升运行速度。3)低级操作:直接访问硬件,优化图形和物理计算。

文件操作难题的真相:文件打开失败:权限不足、路径错误、文件被占用。数据写入失败:缓冲区已满、文件不可写、磁盘空间不足。其他常见问题:文件遍历缓慢、文本文件编码不正确、二进制文件读取错误。

深入解析C语言文件操作难题前言文件操作是C语言编程中一项重要的功能。然而,它也可能是一个有挑战性的领域,尤其是在处理复杂文件结构时。本文将深入解析C语言文件操作的常见难题,并提供实战案例来阐明解决方法。打开和关闭文件打开文件时,有两种主要的模式:r(只读)和w(写只)。要打开文件,可以使用fopen()函数:FILE*fp=fopen("file.txt","r");打开文件后,必须在使用完后将其关闭,以释放资源:fclose(fp);读取和写入数据可以使


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