0

0

求解完成任务的最短时间:一种基于扫描线的算法教程

碧海醫心

碧海醫心

发布时间:2025-08-22 18:32:13

|

926人浏览过

|

来源于php中文网

原创

求解完成任务的最短时间:一种基于扫描线的算法教程

本文详细介绍了如何使用扫描线算法解决“求解完成任务的最短时间”问题。该问题涉及在给定的时间范围内完成多个任务,每个任务都有起始时间、结束时间和所需完成时间。本文将深入探讨算法逻辑,并通过Java代码示例展示如何有效地计算完成所有任务所需的最小时间。

问题描述

给定一个任务数组 tasks,其中每个任务表示为 [begin, end, period],分别表示任务的起始时间、结束时间和所需完成时间。任务必须在 begin 和 end 之间完成,且 period 表示完成任务所需的总时间。允许并行处理多个任务,目标是找到完成所有任务所需的最小时间。

算法思路:扫描线算法

解决此问题的有效方法是使用扫描线算法。该算法的核心思想是将任务的起始和结束时间点视为事件,然后按时间顺序扫描这些事件。

Looka
Looka

AI辅助Logo和品牌设计工具

下载
  1. 事件拆分和排序: 将每个任务 [begin, end, period] 拆分为两个事件:起始事件 (begin, period, "start") 和结束事件 (end, begin, "end")。然后,将所有事件按时间顺序排序。注意结束事件需要携带开始时间信息,方便后续处理。
  2. 扫描过程: 维护一个栈(或者优先队列)来存储当前活跃的任务。当遇到起始事件时,将其添加到栈中。当遇到结束事件时,找到对应的起始事件,并计算该任务剩余需要完成的时间。然后,从栈中移除该任务,并更新栈中其他任务的剩余时间。
  3. 时间累加: 在扫描过程中,累加每个时间点实际执行任务的时间,最终得到完成所有任务所需的最小时间。

Java 代码示例

import java.util.*;

class Solution {
    public int minTimeToFinishTasks(List> tasks) {
        List events = new ArrayList<>();
        for (List task : tasks) {
            int start = task.get(0);
            int end = task.get(1);
            int period = task.get(2);
            events.add(new int[]{start, period, 0, end}); // 0 for start
            events.add(new int[]{end, period, 1, start});   // 1 for end
        }

        // Sort events by time, if time is same, process end events first
        Collections.sort(events, (a, b) -> {
            if (a[0] != b[0]) {
                return a[0] - b[0];
            } else {
                return a[2] - b[2]; // End events first if time is same
            }
        });

        int res = 0;
        List activeTasks = new ArrayList<>(); // Use a list as stack

        for (int[] event : events) {
            int time = event[0];
            int period = event[1];
            int type = event[2];
            int startTime = event[3];

            if (type == 0) { // Start event
                activeTasks.add(new int[]{startTime, period});
            } else { // End event
                // Find the corresponding start event
                int timeLeft = 0;
                for (int i = 0; i < activeTasks.size(); i++) {
                    if (activeTasks.get(i)[0] == startTime) {
                        timeLeft = activeTasks.get(i)[1];
                        activeTasks.remove(i);
                        break;
                    }
                }

                res += timeLeft;

                // Subtract time from other active tasks
                int subtract = timeLeft;
                for (int i = 0; i < activeTasks.size(); i++) {
                    int currentPeriod = activeTasks.get(i)[1];
                    int deduction = Math.min(subtract, currentPeriod);
                    activeTasks.get(i)[1] -= deduction;
                    subtract -= deduction;
                }
                 // Remove tasks with period <= 0 from stack after subtraction
                activeTasks.removeIf(task -> task[1] <= 0);
            }
        }

        return res;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Solution solution = new Solution();
        List> tasks = new ArrayList<>();
        tasks.add(Arrays.asList(1, 3, 2));
        tasks.add(Arrays.asList(2, 5, 3));
        tasks.add(Arrays.asList(5, 6, 2));
        int result = solution.minTimeToFinishTasks(tasks);
        System.out.println("Minimum time to finish tasks: " + result); // Output: 4
    }
}

代码解释

  1. minTimeToFinishTasks(List> tasks): 主函数,接收任务列表作为输入,返回完成所有任务所需的最小时间。
  2. 事件列表创建: 遍历任务列表,将每个任务拆分为起始事件和结束事件,并添加到事件列表中。起始事件类型标记为0,结束事件类型标记为1。
  3. 事件排序: 使用 Collections.sort 方法对事件列表进行排序。排序规则是首先按时间升序排列,如果时间相同,则结束事件排在起始事件之前。
  4. 扫描过程: 遍历排序后的事件列表。
    • 起始事件: 将起始事件添加到 activeTasks 列表中。
    • 结束事件: 从 activeTasks 列表中找到对应的起始事件,计算该任务剩余需要完成的时间 timeLeft,并将其从 activeTasks 列表中移除。将 timeLeft 加到结果 res 中。然后,遍历 activeTasks 列表,从其他活跃任务中扣除最多 timeLeft 的时间。
  5. 返回结果: 返回 res,即完成所有任务所需的最小时间。

注意事项

  • 事件排序: 正确的事件排序是算法的关键。确保结束事件在相同时间点的起始事件之前处理,以避免时间计算错误。
  • 栈的维护: 在处理结束事件后,需要及时清理 activeTasks 列表,移除已经完成的任务,避免对后续计算产生影响。
  • 数据结构选择: 优先队列也可以作为activeTasks的数据结构,这样可以更加高效的找到剩余时间最短的任务。

总结

扫描线算法是一种解决此类时间调度问题的有效方法。通过将任务拆分为事件并按时间顺序处理,可以有效地计算完成所有任务所需的最小时间。该算法的时间复杂度主要取决于事件排序的时间复杂度,通常为 O(n log n),其中 n 是任务的数量。该方法思路清晰,代码实现相对简洁,易于理解和维护。

相关专题

更多
java
java

Java是一个通用术语,用于表示Java软件及其组件,包括“Java运行时环境 (JRE)”、“Java虚拟机 (JVM)”以及“插件”。php中文网还为大家带了Java相关下载资源、相关课程以及相关文章等内容,供大家免费下载使用。

694

2023.06.15

java流程控制语句有哪些
java流程控制语句有哪些

java流程控制语句:1、if语句;2、if-else语句;3、switch语句;4、while循环;5、do-while循环;6、for循环;7、foreach循环;8、break语句;9、continue语句;10、return语句。本专题为大家提供相关的文章、下载、课程内容,供大家免费下载体验。

455

2024.02.23

java正则表达式语法
java正则表达式语法

java正则表达式语法是一种模式匹配工具,它非常有用,可以在处理文本和字符串时快速地查找、替换、验证和提取特定的模式和数据。本专题提供java正则表达式语法的相关文章、下载和专题,供大家免费下载体验。

722

2023.07.05

java自学难吗
java自学难吗

Java自学并不难。Java语言相对于其他一些编程语言而言,有着较为简洁和易读的语法,本专题为大家提供java自学难吗相关的文章,大家可以免费体验。

727

2023.07.31

java配置jdk环境变量
java配置jdk环境变量

Java是一种广泛使用的高级编程语言,用于开发各种类型的应用程序。为了能够在计算机上正确运行和编译Java代码,需要正确配置Java Development Kit(JDK)环境变量。php中文网给大家带来了相关的教程以及文章,欢迎大家前来阅读学习。

394

2023.08.01

java保留两位小数
java保留两位小数

Java是一种广泛应用于编程领域的高级编程语言。在Java中,保留两位小数是指在进行数值计算或输出时,限制小数部分只有两位有效数字,并将多余的位数进行四舍五入或截取。php中文网给大家带来了相关的教程以及文章,欢迎大家前来阅读学习。

398

2023.08.02

java基本数据类型
java基本数据类型

java基本数据类型有:1、byte;2、short;3、int;4、long;5、float;6、double;7、char;8、boolean。本专题为大家提供java基本数据类型的相关的文章、下载、课程内容,供大家免费下载体验。

441

2023.08.02

java有什么用
java有什么用

java可以开发应用程序、移动应用、Web应用、企业级应用、嵌入式系统等方面。本专题为大家提供java有什么用的相关的文章、下载、课程内容,供大家免费下载体验。

428

2023.08.02

ip地址修改教程大全
ip地址修改教程大全

本专题整合了ip地址修改教程大全,阅读下面的文章自行寻找合适的解决教程。

27

2025.12.26

热门下载

更多
网站特效
/
网站源码
/
网站素材
/
前端模板

精品课程

更多
相关推荐
/
热门推荐
/
最新课程
10分钟--Midjourney创作自己的漫画
10分钟--Midjourney创作自己的漫画

共1课时 | 0.1万人学习

Midjourney 关键词系列整合
Midjourney 关键词系列整合

共13课时 | 0.9万人学习

AI绘画教程
AI绘画教程

共2课时 | 0.2万人学习

关于我们 免责申明 举报中心 意见反馈 讲师合作 广告合作 最新更新
php中文网:公益在线php培训,帮助PHP学习者快速成长!
关注服务号 技术交流群
PHP中文网订阅号
每天精选资源文章推送

Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号