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题面
TCP/IP 协议是网络通信领域的一项重要协议。今天你的任务,就是尝试利用这个协议,还原一个简化后的网络连接场景。
在本问题中,计算机分为两大类:服务机(Server
)和客户机(Client
)。服务机负责建立连接,客户机负责加入连接。
需要进行网络连接的计算机共有 n 台,编号为 1∼n,这些机器将按编号递增的顺序,依次发起一条建立连接或加入连接的操作。
每台机器在尝试建立或加入连接时需要提供一个地址串。服务机提供的地址串表示它尝试建立连接的地址,客户机提供的地址串表示它尝试加入连接的地址。
一个符合规范的地址串应当具有以下特征:
- 必须形如
a.b.c.d:e
的格式,其中 a,b,c,d,e 均为非负整数; - 0≤a,b,c,d≤255,0≤e≤65535;
- a,b,c,d,e 均不能含有多余的前导 0。
相应地,不符合规范的地址串可能具有以下特征:
- 不是形如
a.b.c.d:e
格式的字符串,例如含有多于 3 个字符.
或多于 1 个字符:
等情况; - 整数 a,b,c,d,e 中某一个或多个超出上述范围;
- 整数 a,b,c,d,e 中某一个或多个含有多余的前导 0。
例如,地址串 192.168.0.255:80
是符合规范的,但 192.168.0.999:80
、192.168.00.1:10
、192.168.0.1:088
、192:168:0:1.233
均是不符合规范的。
如果服务机或客户机在发起操作时提供的地址串不符合规范,这条操作将被直接忽略。
在本问题中,我们假定凡是符合上述规范的地址串均可参与正常的连接,你无需考虑每个地址串的实际意义。
由于网络阻塞等原因,不允许两台服务机使用相同的地址串,如果此类现象发生,后一台尝试建立连接的服务机将会无法成功建立连接;除此之外,凡是提供符合规范的地址串的服务机均可成功建立连接。
如果某台提供符合规范的地址的客户机在尝试加入连接时,与先前某台已经成功建立连接的服务机提供的地址串相同,这台客户机就可以成功加入连接,并称其连接到这台服务机;如果找不到这样的服务机,则认为这台客户机无法成功加入连接。
请注意,尽管不允许两台不同的服务机使用相同的地址串,但多台客户机使用同样的地址串,以及同一台服务机同时被多台客户机连接的情况是被允许的。
你的任务很简单:在给出每台计算机的类型以及地址串之后,判断这台计算机的连接情况。
输入描述
第一行,一个正整数 n。
接下来 n 行,每行两个字符串 op,ad,按照编号从小到大给出每台计算机的类型及地址串。
其中 op 保证为字符串 Server
或 Client
之一,ad 为一个长度不超过 25 的,仅由数字、字符 .
和字符 :
组成的非空字符串。
每行的两个字符串之间用恰好一个空格分隔开,每行的末尾没有多余的空格。
输出描述
输出共 n 行,每行一个正整数或字符串表示第 i 台计算机的连接状态。其中:
如果第 i 台计算机为服务机,则:
- 如果其提供符合规范的地址串且成功建立连接,输出字符串
OK
。 - 如果其提供符合规范的地址串,但由于先前有相同地址串的服务机而无法成功建立连接,输出字符串
FAIL
。 - 如果其提供的地址串不是符合规范的地址串,输出字符串
ERR
。
如果第 i 台计算机为客户机,则:
- 如果其提供符合规范的地址串且成功加入连接,输出一个正整数表示这台客户机连接到的服务机的编号。
- 如果其提供符合规范的地址串,但无法成功加入连接时,输出字符串
FAIL
。 - 如果其提供的地址串不是符合规范的地址串,输出字符串
ERR
。
样例
5
Server 192.168.1.1:8080
Server 192.168.1.1:8080
Client 192.168.1.1:8080
Client 192.168.1.1:80
Client 192.168.1.1:99999
OK
FAIL
1
FAIL
ERR
10
Server 192.168.1.1:80
Client 192.168.1.1:80
Client 192.168.1.1:8080
Server 192.168.1.1:80
Server 192.168.1.1:8080
Server 192.168.1.999:0
Client 192.168.1.1.8080
Client 192.168.1.1:8080
Client 192.168.1.1:80
Client 192.168.1.999:0
OK
1
FAIL
FAIL
OK
ERR
ERR
5
1
ERR
数据范围
测试点编号 | n≤ | 特殊性质 |
---|---|---|
1 | 10 | 性质 1 2 3 |
2∼3 | 100 | 性质 1 2 3 |
4∼5 | 1000 | 性质 1 2 3 |
6∼8 | 1000 | 性质 1 2 |
9∼11 | 1000 | 性质 1 |
12∼13 | 1000 | 性质 2 |
14∼15 | 1000 | 性质 4 |
16∼17 | 1000 | 性质 5 |
18∼20 | 1000 | 无特殊性质 |
“性质 1”为:保证所有的地址串均符合规范;
“性质 2”为:保证对于任意两台不同的计算机,如果它们同为服务机或者同为客户机,则它们提供的地址串一定不同;
“性质 3”为:保证任意一台服务机的编号都小于所有的客户机;
“性质 4”为:保证所有的地址串均形如 a.b.c.d:e
的格式,其中 a,b,c,d,e 均为不超过 109 且不含有多余前导 0 的非负整数;
“性质 5”为:保证所有的地址串均形如 a.b.c.d:e
的格式,其中 a,b,c,d,e 均为只含有数字的非空字符串。
对于 100% 的数据,保证 1≤n≤1000。
样例 1 解释
计算机 1 为服务机,提供符合规范的地址串 192.168.1.1:8080
,成功建立连接;
计算机 2 为服务机,提供与计算机 1 相同的地址串,未能成功建立连接;
计算机 3 为客户机,提供符合规范的地址串 192.168.1.1:8080
,成功加入连接,并连接到服务机 1;
计算机 4 为客户机,提供符合规范的地址串 192.168.1.1:80
,找不到服务机与其连接;
计算机 5 为客户机,提供的地址串 192.168.1.1:99999
不符合规范。
题解
还是比较简单的,用 map 来存连接,主要难点是 IP 校验。
IP 校验用字符串分割做,转成数字,判断范围再转回来,拼接回去,比较是否有变化。
主要检查点有几个,代码中有调试输出(注释掉的那几行)就是。
也可以用 isstream 配合 getline,就不用手动分割了。
注意 string.substr 的参数,分别是开始切割的索引,和 切割长度!我一开始写 Python 习惯了,以为是开始和结束。
#pragma GCC optimize(3, "Ofast", "inline")
#include
#include
#include