• 转移顺序的艺术 luogu4394 + lougu2966 + luogu3537


    lougu4394:

    N个政党要组成一个联合内阁,每个党都有自己的席位数.

    现在希望你找出一种方案,你选中的党的席位数要大于总数的一半,并且联合内阁的席位数越多越好.

    对于一个联合内阁,如果某个政党退出后,其它党的席位仍大于总数的一半,则这个政党被称为是多余的,这是不允许的.

    将最后一个限制转化成,去掉所选的最小的,剩下的小于等于总数的一半

    根据上面的转化,将a[i],从大到小排序考虑,01背包即可

    code:

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <iostream>
    #include <algorithm>
    using namespace std;
    
    const int MAXX = 330;
    
    int sum, n;
    int a[MAXX];
    bool f[310][100100];
    inline bool cmp (int a, int b) {
      return a > b; 
    }
    int main() {
      scanf("%d", &n);
      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        scanf("%d", &a[i]);
        sum += a[i];
      }
      sort(a + 1, a + n + 1, cmp);
      f[0][0] = 1;
      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 0; j <= sum; ++j) {
          f[i][j] |= f[i - 1][j];
          if(j - a[i] >= 0 && j - a[i] <= (sum / 2))f[i][j] |= f[i - 1][j - a[i]];
        }
      }
      int ans = 0; 
      for (int i = sum / 2; i <= sum ; ++i) if (f[n][i]) ans = i;
      printf("%d", ans);
      return 0;
    }
    

    luogu2966:

    在无向连通图中,有点权,有边权,给出多次询问起点和终点的(路径边权和 + 路径上最大值)的最小值
    根据floyd,f[k][i][j]表示从i到j,经过的编号<=k,的最短路,其实k的顺序没有关系,我们不妨按照点权从小打到大排序抉择,当前的k一定是路径上的最大点(不包括i,j)

    code:

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <iostream>
    #include <algorithm>
    #include <cctype>
    
    using namespace std;
    
    const int MAXX = 300;
    
    struct node
    {
      int id, val;
      bool operator < (const node & a) const {
        return val < a.val;
      }
    }pot[MAXX];
    int dis[MAXX][MAXX], ans[MAXX][MAXX], mp[MAXX][MAXX], pm[MAXX];
    int n, m, q;
    inline int rd() {
      int x = 0; bool f = 0;
      char c = getchar();
      while (!isdigit(c)) {
        if (c == '-') f = 1;
        c =getchar();
      }  
      while (isdigit(c)) {
        x = (x << 1) + (x << 3) + (c ^ 48);
        c = getchar();
      }
      return f ? -x : x;
    }
    int main() {
      n = rd(); m = rd(); q = rd();
      memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
      memset(ans, 0x3f, sizeof(ans));
      memset(mp, 0x3f, sizeof(mp));
      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        dis[i][i] = 0x3f3f3f3f;
        pot[i].id = i;
        pot[i].val = rd();
        pm[i] = pot[i].val;
      }
      sort(pot + 1, pot + 1 + n);
      for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        int x, y, z;
        x = rd(); y = rd(); z = rd();
        mp[x][y] = mp[y][x] = min(min(mp[x][y], mp[y][x]), z);
        dis[x][y] = dis[y][x] = min(dis[x][y], min(dis[y][x], mp[x][y]));
      }
      for (int k = 1; k <= n; ++k) {
        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
          for (int j = 1; j <= n; ++j) {
            dis[i][j] = min (dis[i][j], dis[i][pot[k].id] + dis[pot[k].id][j]);
            ans[i][j] = min (ans[i][j], dis[i][j] + max(max( pm[i], pm[j] ), pot[k].val) );
          }
        }
      } 
      while (q--) {
        int u, v;
        u = rd(); v =rd();
        printf("%d
    ",min(ans[u][v], ans[v][u]));
      }
      return 0;
    }
    

    lougu 3537:
    有n件物品,每件物品有三个属性a[i], b[i], c[i] (a[i]<b[i])。

    再给出q个询问,每个询问由非负整数m, k, s组成,问是否能够选出某些物品使得:

    对于每个选的物品i,满足a[i]<=m且b[i]>m+s。

    所有选出物品的c[i]的和正好是k。

    如果没有限制的话那么直接背包可行性dp即可
    如果只有a[i] <= m,那我们可以离线,将询问按照m从小到大排序,将物品按照a从小到大排序,对于一个询问我们处理比他小的a,对于a我们处理刚好比他大的m,这样这个限制就解决了
    我们考虑最后一个限制,不如dp一下,这条限制相当于所选的集合中最小的b要大于(m + s),那我们设计状态为f[k],表示恰好装k的方案中最小的b最大是多少,最后我们只要是判断一下(f[k] > m + s),即可

    code:

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <iostream>
    #include <cctype>
    #include <algorithm>
    
    using namespace std;
    
    const int MAXX = 1010;
    
    struct node
    {
      int a, b, c;
      bool operator < (const node & A) const {
        return a < A.a;
      }
    }t[MAXX];
    struct query
    {
      int m, k, s, id;
      bool operator < (const query & A) const {
        return m < A.m;
      }
    }q[MAXX * MAXX];
    int n, k;
    int f[100100];
    bool ans[1001000];
    int main() {
      scanf("%d", &n);
      for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d%d%d", &t[i].c, &t[i].a, &t[i].b);
      scanf("%d", &k);
      for (int i = 1; i <= k; ++i) {
        scanf("%d%d%d",&q[i].m, &q[i].k, &q[i].s);
        q[i].id = i;
      }
      sort(t + 1, t + n + 1);
      sort(q + 1, q + k + 1);
      int ptr = 1;
      //memset(f, -0x3f, sizeof(f));
      f[0] = 1e9;
      for (int i = 1; i <= k; ++i) {
        while (t[ptr].a <= q[i].m && ptr <= n) {
          for (int j = 100000; j >= t[ptr].c; --j) 
            f[j] = max(f[j],min(f[j - t[ptr].c], t[ptr].b));
          ptr++;
        }
        if (f[q[i].k] > q[i].m + q[i].s)ans[q[i].id] = 1;
      }
      for (int i = 1; i <= k; ++i) {
        if (ans[i]) printf("TAK
    ");
        else printf("NIE
    ");
      }
      return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/ARTlover/p/9813127.html
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