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写 一维下料 套料 算法 c++代码

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发表于 2024-3-14 17:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码实现了基于递归的回溯算法,用于计算一维下料套料问题的切割方案。输入为待切割的材料列表和目标长度,输出为所有满足条件的切割方案。

具体实现思路如下:

首先定义了两个结构体:Material表示材料,包含长度和编号;CutPlan表示切割方案,包含所有切割后的材料、总长度和材料数量。
实现了一个比较函数compareMaterials,用于对材料按长度进行排序。
实现了一个递归函数recursiveCutting,用于计算切割方案。该函数接收切割方案、材料列表、起始位置和剩余长度作为参数。当剩余长度为0时,表示找到了一种切割方案,更新切割方案的总长度和材料数量。否则,遍历所有可能的切割位置,将符合条件的材料加入切割方案,并递归调用自身切割剩余部分。最后,通过回溯撤销上一步操作。
实现了主函数calculateCutPlans,用于计算一维下料套料算法的切割方案。首先对材料按长度进行排序,然后生成切割方案。通过调用递归函数recursiveCutting生成切割方案,并将满足条件的切割方案加入结果列表。
在主函数中,给定了一个测试样例,计算了切割方案,并输出了结果。
这段代码可以计算出所有满足条件的切割方案,并输出切割方案的总长度、材料数量和材料列表。
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3. #include <algorithm>
  4. // 定义材料结构体
  5. struct Material {
  6.     int length;
  7.     int id;
  8. };
  9. // 定义切割方案结构体
  10. struct CutPlan {
  11.     std::vector<Material> materials;
  12.     int totalLength;
  13.     int numMaterials;
  14. };
  15. // 比较两个材料的长度
  16. bool compareMaterials(const Material& m1, const Material& m2) {
  17.     return m1.length < m2.length;
  18. }
  19. // 递归函数,计算切割方案
  20. void recursiveCutting(CutPlan& plan, std::vector<Material>& materials, int startIndex, int remainingLength) {
  21.     // 当剩余长度为0时,表示找到了一种切割方案
  22.     if (remainingLength == 0) {
  23.         plan.totalLength += materials[startIndex].length;
  24.         plan.numMaterials++;
  25.         return;
  26.     }
  27.     // 遍历所有可能的切割位置
  28.     for (int i = startIndex; i < materials.size(); i++) {
  29.         // 当前切割位置的材料长度小于等于剩余长度
  30.         if (materials[i].length <= remainingLength) {
  31.             // 更新切割方案
  32.             plan.materials.push采用back(materials[i]);
  33.             plan.totalLength += materials[i].length;
  34.             plan.numMaterials++;
  35.             // 递归调用,继续切割剩余部分
  36.             recursiveCutting(plan, materials, i + 1, remainingLength - materials[i].length);
  37.             // 回溯,撤销上一步操作
  38.             plan.totalLength -= materials[i].length;
  39.             plan.numMaterials--;
  40.         }
  41.     }
  42. }
  43. // 计算一维下料套料算法的切割方案
  44. std::vector<CutPlan> calculateCutPlans(const std::vector<Material>& materials, int targetLength) {
  45.     std::vector<CutPlan> plans;
  46.     // 对材料按长度进行排序
  47.     std::vector<Material> sortedMaterials = materials;
  48.     std::sort(sortedMaterials.begin(), sortedMaterials.end(), compareMaterials);
  49.     // 生成切割方案
  50.     CutPlan plan;
  51.     plan.totalLength = 0;
  52.     plan.numMaterials = 0;
  53.     for (int i = 0; i < sortedMaterials.size(); i++) {
  54.         plan.materials.clear();
  55.         recursiveCutting(plan, sortedMaterials, i, targetLength);
  56.         if (plan.totalLength == targetLength && plan.numMaterials > 0) {
  57.             plans.push采用back(plan);
  58.         }
  59.     }
  60.     return plans;
  61. }
  62. int main() {
  63.     // 测试样例
  64.     std::vector<Material> materials = {
  65.         {5, 1},
  66.         {3, 2},
  67.         {4, 3},
  68.         {2, 4},
  69.         {6, 5}
  70.     };
  71.                 std::vector<Material> materials;
  72.                 Material a1;
  73.                 a1.id=1;
  74.                 a1.length=5;
  75.                 materials.push采用back(a1);
  76.                 a1.id=2;
  77.                 a1.length=3;
  78.                 materials.push采用back(a1);
  79.                 a1.id=3;
  80.                 a1.length=4;
  81.                 materials.push采用back(a1);
  82.                 a1.id=4;
  83.                 a1.length=2;
  84.                 materials.push采用back(a1);
  85.                 a1.id=5;
  86.                 a1.length=6;
  87.                 materials.push采用back(a1);
  88.     int targetLength = 10;
  89.     // 计算切割方案
  90.     std::vector<CutPlan> plans = calculateCutPlans(materials, targetLength);
  91.     // 输出切割方案
  92.     std::cout << "Number of cut plans: " << plans.size() << std::endl;
  93.     for (int i = 0; i < plans.size(); i++) {
  94.         std::cout << "Cut plan " << i + 1 << ":" << std::endl;
  95.         std::cout << "Total length: " << plans[i].totalLength << std::endl;
  96.         std::cout << "Number of materials: " << plans[i].numMaterials << std::endl;
  97.         std::cout << "Materials:" << std::endl;
  98.         for (int j = 0; j < plans[i].materials.size(); j++) {
  99.             std::cout << plans[i].materials[j].length << " (id: " << plans[i].materials[j].id << ")" << std::endl;
  100.         }
  101.         std::cout << std::endl;
  102.     }
  103.     return 0;
  104. }
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