Bridging signals
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Description
'Oh no, they've done it again', cries the chief designer at the Waferland chip factory. Once more the routing designers have screwed up completely, making the signals on the chip connecting the ports of two functional blocks cross each other all over the place.
At this late stage of the process, it is too expensive to redo the routing. Instead, the engineers have to bridge the signals, using the third dimension, so that no two signals cross. However, bridging is a complicated operation, and thus it is desirable to
bridge as few signals as possible. The call for a computer program that finds the maximum number of signals which may be connected on the silicon surface without crossing each other, is imminent. Bearing in mind that there may be thousands of signal ports
at the boundary of a functional block, the problem asks quite a lot of the programmer. Are you up to the task?
A typical situation is schematically depicted in figure 1. The ports of the two functional blocks are numbered from 1 to p, from top to bottom. The signal mapping is described by a permutation of the numbers 1 to p in the form of a list of p unique numbers
in the range 1 to p, in which the i:th number specifies which port on the right side should be connected to the i:th port on the left side.Two signals cross if and only if the straight lines connecting the two ports of each pair do.
Input
On the first line of the input, there is a single positive integer n, telling the number of test scenarios to follow. Each test scenario begins with a line containing a single positive integer p < 40000, the number of ports on the two functional blocks. Then
follow p lines, describing the signal mapping:On the i:th line is the port number of the block on the right side which should be connected to the i:th port of the block on the left side.
Output
For each test scenario, output one line containing the maximum number of signals which may be routed on the silicon surface without crossing each other.
Sample Input
4
6
4
2
6
3
1
5
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
8
8
7
6
5
4
3
2
1
9
5
8
9
2
3
1
7
4
6
Sample Output
3
9
1
4
模板题,O(N^2)肯定超时,只能选择O(nLOGn)的。
#include <iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
using namespace std;
const int MAXN = 40005;
int arr[MAXN];
int dp[MAXN];
int p;
int bSearch(int num, int k)
{
int low=1, high=k;
while(low<=high)
{
int mid=(low+high)/2;
if(num>=dp[mid])
low=mid+1;
else
high=mid-1;
}
return low;
}
int LIS()
{
int k = 1;
dp[1] = arr[1];
for(int i=2; i<=p; ++i)
{
if(arr[i]>=dp[k])
dp[++k] = arr[i];
else
{
int pos = bSearch(arr[i], k);
dp[pos] = arr[i];
}
}
return k;
}
int main()
{
freopen("in.txt","r",stdin);
int n;
scanf("%d",&n);
while(n--)
{
memset(arr,0,sizeof(arr));
scanf("%d",&p);
for(int i=1;i<=p;i++)
{
scanf("%d",&arr[i]);
}
printf("%d\n",LIS());
}
}
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useTable(1).ts
实验一: 1、进行CCS6.1软件的安装,仿真器的设置,程序的编译和调试; 2、熟悉CCS软件中的C语言编程; 3、使用按键控制LED跑马灯的开始与停止、闪烁频率; 4、调试Convolution、FFT、FIR、FFT-FIR实验,编制IIR算法并调试,并在CCS软件上给出实验结果。 实验二: 1、利用定时器周期中断或下溢中断和比较器比较值的修改来实现占空比可调的PWM波形; 2、改变PWM占空比控制LED灯的亮暗,按键实现10级LED灯亮暗调整; 3、模拟数字转换,转换过程中LED指示,并在变量窗口显示转换结果; 4、数字模拟转换,产生一个正弦波,转换过程中LED指示,转换完成后在CCS调试窗口显示波形。 实验三: 1、SCI异步串行通信实验; 2、SPI及IIC同步串行通信实验; 3、CAN现场总线串行通信实验; 4、传输过程中LED指示。 实验四: 1、电机转速控制实验。
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