• 小测试整理(含T1 T2)


    这次测试规模较小,前两题也较水,但需要整理
    T1(Jelly的男♂难题1):
    从一个点出发,以四连通的方式扩散,可以走#,不能走o,走过的格子每单位时间会增加1点高度,问扩散完整间屋子需要的时间,以及此时高度的和。
    并且
    (起点格不算高度)
    water_lift一看:哇,钻出来一个光头这不s*题吗,
    然后爆0了...
    这题一看就是喜闻乐见的广搜题,判断由来就是众所周知,当每一步的花费一致并且求最小步数时,用广搜吧.
    正确性白书已给出证明,
    对于这道题,最小步数很好求,然而看似剩下了一个问题,实际剩下的是2个问题,其中一个可以调一上午(对菜鸡而言,I can do this all day!!!)
    第一个问题就是剩下的求高度总和的问题,对于此问题,只需保存下到达每个格子的步数,最后再用最终步数减去该格步数,再求和,即为答案,
    公式看起来这个样子:
    (sumlimits_{i=1}^{n} finalstep(代码中的maxn)-step_i+1)
    还有最后一个问题,就是读入,读入搞不好可以调一天...
    原因在于你需要读的地图以字符串形式展现,然而每个字符之间有空格...
    也就是说在数据读入时要不断处理字符,空格与换行符,(这就很TM糟心了...)
    那么考虑这样两种思路:
    将非字符(这里指用于表示地图的标点符号)用while语句除去,既然能跳出while循环就说明读到了字符,那么将字符保存...
    要么就是不管(3*7=2147483648%1000)全部整行读入,然后逐个分析,处理思路如上...
    然后最难的问题就完成咧...
    至于为什么可以调一上午夸张手法,下一个
    其实就是因为其代码实现很容易手残把标记变量或是指针变量(就是用来标记处理字符串位置的东西)写错或者根本来说忽略了细节,或是根本上的读入错误(比如用了gets)会导致山一样的WA
    但这样也有好处:
    至少我那天上午学会了cmd 的fc(文件比较)...
    fc好啊
    忘贴代码了:

    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<algorithm>
    #include<queue>
    using namespace std;
    struct node{
    	int x,y;
    	int step;
    	node(int _x,int _y,int _step):x(_x),y(_y),step(_step){}
    };
    queue<node> q;
    int n,m;
    string aa;
    char pos[505][505];
    bool vis[505][505];
    int stp[505][505];
    int sx,sy;
    int mx[5]={0,-1,0,1,0};
    int my[5]={0,0,1,0,-1};
    int main(){
    	scanf("%d%d",&n,&m);
    	char ch=getchar();
    	while(ch!='
    ') ch=getchar();
    	for(int i=1;i<=n;i++){
    		getline(cin,aa);
    		int t=0;
    		int s=0;
    		while(t<aa.size()){
    			if(aa[t]=='*'||aa[t]=='#'||aa[t]=='o')
    				pos[i][++s]=aa[t];
    			if(pos[i][s]=='*'){
    				sx=i;
    				sy=s;
    			}
    			t++;
    		}
    	}
    	vis[sx][sy]=1;
    	q.push(node(sx,sy,0));
    	int maxn=0;
    	while(!q.empty()){
    		node u=q.front();
    		q.pop();
    		for(int i=1;i<=4;i++){
    			int nx=u.x+mx[i];
    			int ny=u.y+my[i];
    			if(nx<=0||n<nx) continue;
    			if(ny<=0||m<ny) continue;
    			if(pos[nx][ny]=='#'&&!vis[nx][ny]){
    				vis[nx][ny]=1;
    				stp[nx][ny]=u.step+1;
    				maxn=max(stp[nx][ny],maxn);
    				q.push(node(nx,ny,u.step+1));
    			}
    		}
    	}
    	int sum=0;
    	for(int i=1;i<=n;i++){
    		for(int j=1;j<=m;j++){
    			if(i==sx&&j==sy)continue;
    			if(vis[i][j])
    			sum+=(maxn-stp[i][j]+1);
    			sum%=19260817;
    		}
    	}printf("%d
    %d
    ",maxn,sum);
    	return 0;
    }
    

    T2(【音乐会】二重变革):

    MD数据范围:
    对于20%的数据,(1leq nleq10000)
    对于100%的数据,(1.5e6leq nleq 2e6 1leq X[i] leq 1e9)且不保证随机生成
    一看把代码贴上去就是T的吗?!

    这题真正思路是搞exgcd上去,
    证明(黈):

    代码:

    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<algorithm>
    using namespace std;
    int n;
    int x;
    inline int read(){
    	int x=0;
    	char c=getchar();
    	while(!isdigit(c))
    		c=getchar();
    	while(isdigit(c)){
    		x=(x<<3)+(x<<1)+(c^48);
    		c=getchar();
    	}
    	return x;
    }
    inline int gcd(const int &a,const int &b){
    	if(b==0) return a;
    	return gcd(b,a%b);
    }
    int ans;
    int main(){
    	scanf("%d",&n);
    	ans=read();
    	for(int i=2;i<=n;i++){
    		x=read();
    		ans=gcd(ans,x);
    	}
    	printf("%d",ans*n);
    	return 0;
    }
    

    前两题就这样啦

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