PTA 家谱处理
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2024-03-16 17:02:22
...
7-2 家谱处理(30 分)
人类学研究对于家族很感兴趣,于是研究人员搜集了一些家族的家谱进行研究。实验中,使用计算机处理家谱。为了实现这个目的,研究人员将家谱转换为文本文件。下面为家谱文本文件的实例:
John
Robert
Frank
Andrew
Nancy
David
家谱文本文件中,每一行包含一个人的名字。第一行中的名字是这个家族最早的祖先。家谱仅包含最早祖先的后代,而他们的丈夫或妻子不出现在家谱中。每个人的子女比父母多缩进2个空格。以上述家谱文本文件为例,John
这个家族最早的祖先,他有两个子女Robert
和Nancy
,Robert
有两个子女Frank
和Andrew
,Nancy
只有一个子女David
。
在实验中,研究人员还收集了家庭文件,并提取了家谱中有关两个人关系的陈述语句。下面为家谱中关系的陈述语句实例:
John is the parent of Robert
Robert is a sibling of Nancy
David is a descendant of Robert
研究人员需要判断每个陈述语句是真还是假,请编写程序帮助研究人员判断。
输入格式:
输入首先给出2个正整数N(2≤N≤100)和M(≤100),其中N为家谱中名字的数量,M为家谱中陈述语句的数量,输入的每行不超过70个字符。
名字的字符串由不超过10个英文字母组成。在家谱中的第一行给出的名字前没有缩进空格。家谱中的其他名字至少缩进2个空格,即他们是家谱中最早祖先(第一行给出的名字)的后代,且如果家谱中一个名字前缩进k个空格,则下一行中名字至多缩进k+2个空格。
在一个家谱中同样的名字不会出现两次,且家谱中没有出现的名字不会出现在陈述语句中。每句陈述语句格式如下,其中X
和Y
为家谱中的不同名字:
X is a child of Y
X is the parent of Y
X is a sibling of Y
X is a descendant of Y
X is an ancestor of Y
输出格式:
对于测试用例中的每句陈述语句,在一行中输出True
,如果陈述为真,或False
,如果陈述为假。
输入样例:
6 5
John
Robert
Frank
Andrew
Nancy
David
Robert is a child of John
Robert is an ancestor of Andrew
Robert is a sibling of Nancy
Nancy is the parent of Frank
John is a descendant of Andrew
输出样例:
True
True
True
False
False
借助了很多巧妙的工具使得代码长度大大减少。
1、getline(),它的作用是接受一个可以有空格的字符串。要注意如果在这之前有回车符,需要用getchar()来把之前的回车符处理掉,不然会被getline()读进去,造
成数据读取的错误。
2、count(),在序列中查找等于某个给定值的元素个数,在这道题里用来计算名字之前的空格格外好用。
3、(string).substr(),用来截取字符串。
主要思路:用map工具构造“父子”字符串对,做判断的时候更容易来判断元素之间的关系。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
vector<string>name(110);
map<string,string>parent;
const string anc("anc");
const char *T="True",*F="False";
int main()
{
int N,M;
cin>>N>>M;
getchar();
while(N--)
{
string s;
getline(cin,s);//接收一个字符串,可以接收空格并输出
int space=count(s.begin(),s.end(),' ');//count是一种非可变序列算法,其功能是在序列中查找等于某个给定值的元素的个数
if(!space)
{
parent[s]=anc;
name[0]=s;
}
else
{
s=s.substr(space);//去除空格//上述代码获得字符串s中 从第0位开始的长度为5的字符串.默认时的长度为从开始位置到尾
parent[s]=name[space/2-1];
name[space/2]=s;
}
}
while(M--)
{
string a,b,c,d;
cin>>a>>d>>d>>b>>d>>c;
switch(b[0])
{
case'p':
swap(a,c);
case'c':
cout<<(parent[a]==c?T:F)<<endl;
break;
case's':
cout<<(parent[a]==parent[c]?T:F)<<endl;
break;
case'a':
swap(a,c);
case'd':
while(parent[a]!=c&&parent[a]!=anc) a=parent[a];
cout<<(parent[a]==anc?F:T)<<endl;
}
}
}
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