• NOIP 2015 DAY2


    跳石头

    题目背景

    一年一度的“跳石头”比赛又要开始了!

    题目描述

    这项比赛将在一条笔直的河道中进行,河道中分布着一些巨大岩石。组委会已经选择好了两块岩石作为比赛起点和终点。在起点和终点之间,有 N 块岩石(不含起点和终 点的岩石)。在比赛过程中,选手们将从起点出发,每一步跳向相邻的岩石,直至到达 终点。

    为了提高比赛难度,组委会计划移走一些岩石,使得选手们在比赛过程中的最短跳 跃距离尽可能长。由于预算限制,组委会至多从起点和终点之间移走 M 块岩石(不能 移走起点和终点的岩石)。

    输入输出格式

    输入格式:

    输入文件名为 stone.in。

    输入文件第一行包含三个整数 L,N,M,分别表示起点到终点的距离,起点和终 点之间的岩石数,以及组委会至多移走的岩石数。

    接下来 N 行,每行一个整数,第 i 行的整数 Di(0 < Di < L)表示第 i 块岩石与 起点的距离。这些岩石按与起点距离从小到大的顺序给出,且不会有两个岩石出现在同 一个位置。

    输出格式:

    输出文件名为 stone.out。 输出文件只包含一个整数,即最短跳跃距离的最大值。

    输入输出样例

    输入样例#1:
    25 5 2 
    2
    11
    14
    17 
    21
    输出样例#1:
    4

    说明

    输入输出样例 1 说明:将与起点距离为 2 和 14 的两个岩石移走后,最短的跳跃距离为 4(从与起点距离 17 的岩石跳到距离 21 的岩石,或者从距离 21 的岩石跳到终点)。

    另:对于 20%的数据,0 ≤ M ≤ N ≤ 10。 对于50%的数据,0 ≤ M ≤ N ≤ 100。

    对于 100%的数据,0 ≤ M ≤ N ≤ 50,000,1 ≤ L ≤ 1,000,000,000。

    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    
    using namespace std;
    int n,m,L;
    int a[50005],ans;
    
    int check(int x)
    {
        int last=0,cnt=0;
        for(int i=0;i<=n;i++)
        {
            if(a[i]-last<x){cnt+=1;continue;}
            last=a[i];
        }
        if(cnt>m) return 0;
        return 1;
    }
    
    int main()
    {
        scanf("%d%d%d",&L,&n,&m);
        for(int i=0;i<n;i++)
            scanf("%d",&a[i]);
        a[n]=L;
        int r=L,l=1;
        while(l<=r)
        {
            int mid=(l+r)/2;
            if(check(mid)){ans=mid;l=mid+1;}
            else r=mid-1;
        }
        printf("%d
    ",ans);
        return 0;
    }

    子串

    题目背景

    题目描述

    有两个仅包含小写英文字母的字符串 A 和 B。现在要从字符串 A 中取出 k 个互不重叠的非空子串,然后把这 k 个子串按照其在字符串 A 中出现的顺序依次连接起来得到一 个新的字符串,请问有多少种方案可以使得这个新串与字符串 B 相等?注意:子串取出 的位置不同也认为是不同的方案。

    输入输出格式

    输入格式:

    输入文件名为 substring.in。

    第一行是三个正整数 n,m,k,分别表示字符串 A 的长度,字符串 B 的长度,以及问

    题描述中所提到的 k,每两个整数之间用一个空格隔开。 第二行包含一个长度为 n 的字符串,表示字符串 A。 第三行包含一个长度为 m 的字符串,表示字符串 B。

    输出格式:

    输出文件名为 substring.out。 输出共一行,包含一个整数,表示所求方案数。由于答案可能很大,所以这里要求[b]输出答案对 1,000,000,007 取模的结果。[/b]

    输入输出样例

    输入样例#1:
    6 3 1 
    aabaab 
    aab
    输出样例#1:
    2
    输入样例#2:
    6 3 2 
    aabaab 
    aab
    输出样例#2:
    7
    输入样例#3:
    6 3 3 
    aabaab 
    aab
    输出样例#3:
    7

    说明

    对于第 1 组数据:1≤n≤500,1≤m≤50,k=1;

    对于第 2 组至第 3 组数据:1≤n≤500,1≤m≤50,k=2; 对于第 4 组至第 5 组数据:1≤n≤500,1≤m≤50,k=m; 对于第 1 组至第 7 组数据:1≤n≤500,1≤m≤50,1≤k≤m; 对于第 1 组至第 9 组数据:1≤n≤1000,1≤m≤100,1≤k≤m; 对于所有 10 组数据:1≤n≤1000,1≤m≤200,1≤k≤m。

    /*
    状态f[i][j][k] 表示A串匹配到i B串匹配到j 用了k个子串
    转移的话 f[i][j][k]=f[i-1][j-1][k]+f[i-1][j-1][k-1]分别表示i是不是建立了一个新的子串
    当然这是我们会发现 这样的状态是默认了i用了 显然i可以不用 也就是说这样就遗漏了许多状态
    我们重新定义一下他 加一维01表示i用了没用 f[i][j][k][0或1]
    这样转移就要分开考虑01
    f[i][j][k][0]=f[i-1][j][k][0]+f[i-1][j][k][1]因为i没有用 所以不会有新串k不变 B串也不会更新匹配j不变
    f[i][j][k][1]=f[i-1][j-1][k-1][0]+f[i-1][j-1][k][1]+f[i-1][j-1][k-1][1]
    */
    #include<iostream>
    #include<cstring>
    #include<cstdio>
    
    #define mod 1000000007
    #define maxn 210
    
    using namespace std;
    int n,m,p,s,f[2][maxn][maxn][2];
    char A[maxn*5],B[maxn];
    
    int main()
    {
        scanf("%d%d%d",&n,&m,&p);
        scanf("%s%s",A+1,B+1);
        for(int i=1;i<=n;i++)
          {
              f[i%2][1][1][0]=s;
              if(A[i]==B[1]) f[i%2][1][1][1]=1,s++;
              for(int j=2;j<=m;j++)
                for(int k=1;k<=p;k++)
                {
                    f[i%2][j][k][0]=(f[(i+1)%2][j][k][0]+f[(i+1)%2][j][k][1])%mod;
                    if(A[i]==B[j])
                      f[i%2][j][k][1]=((f[(i+1)%2][j-1][k-1][1]+f[(i+1)%2][j-1][k][1])%mod
                      +f[(i+1)%2][j-1][k-1][0])%mod;
                }
              for(int j=1;j<=m;j++)
                for(int k=1;k<=p;k++)
                  f[(i+1)%2][j][k][1]=0,f[(i+1)%2][j][k][0]=0;
          }
        printf("%d
    ",(f[n%2][m][p][0]+f[n%2][m][p][1])%mod);
        return 0;
    } 

    运输计划

    题目背景

    公元 2044 年,人类进入了宇宙纪元。

    题目描述

    L 国有 n 个星球,还有 n-1 条双向航道,每条航道建立在两个星球之间,这 n-1 条航道连通了 L 国的所有星球。

    小 P 掌管一家物流公司,该公司有很多个运输计划,每个运输计划形如:有一艘物

    流飞船需要从 ui 号星球沿最快的宇航路径飞行到 vi 号星球去。显然,飞船驶过一条航道 是需要时间的,对于航道 j,任意飞船驶过它所花费的时间为 tj,并且任意两艘飞船之 间不会产生任何干扰。

    为了鼓励科技创新,L 国国王同意小 P 的物流公司参与 L 国的航道建设,即允许小 P 把某一条航道改造成虫洞,飞船驶过虫洞不消耗时间。

    在虫洞的建设完成前小 P 的物流公司就预接了 m 个运输计划。在虫洞建设完成后, 这 m 个运输计划会同时开始,所有飞船一起出发。当这 m 个运输计划都完成时,小 P 的 物流公司的阶段性工作就完成了。

    如果小 P 可以自由选择将哪一条航道改造成虫洞,试求出小 P 的物流公司完成阶段 性工作所需要的最短时间是多少?

    输入输出格式

    输入格式:

    输入文件名为 transport.in。

    第一行包括两个正整数 n、m,表示 L 国中星球的数量及小 P 公司预接的运输计划的数量,星球从 1 到 n 编号。

    接下来 n-1 行描述航道的建设情况,其中第 i 行包含三个整数 ai, bi 和 ti,表示第

    i 条双向航道修建在 ai 与 bi 两个星球之间,任意飞船驶过它所花费的时间为 ti。

    接下来 m 行描述运输计划的情况,其中第 j 行包含两个正整数 uj 和 vj,表示第 j个 运输计划是从 uj 号星球飞往 vj 号星球。

    输出格式:

    输出 共1行,包含1个整数,表示小P的物流公司完成阶段性工作所需要的最短时间。

    输入输出样例

    输入样例#1:
    6 3 
    1 2 3 
    1 6 4 
    3 1 7 
    4 3 6 
    3 5 5 
    3 6 
    2 5 
    4 5
    输出样例#1:
    11

    说明

    所有测试数据的范围和特点如下表所示

    请注意常数因子带来的程序效率上的影响。

    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    
    #define N 100001
    
    using namespace std;
    int head[N<<1],t[N],f[N][25],g[N][25],sum[N],deep[N];
    int n,m,x,y,z,ans,tot,cnt,tmp;
    struct edge
    {
        int u,to,next,dis;
    }e[N<<1];
    
    inline int read()
    {
        int x=0,f=1;char c=getchar();
        while(c>'9'||c<'0'){if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
        while(c>='0'&&c<='9'){x=x*10+c-'0';c=getchar();}
        return x*f;
    }
    
    inline void add(int u,int to,int dis)
    {
        e[++cnt].to=to;e[cnt].next=head[u];e[cnt].dis=dis;head[u]=cnt;
    }
    
    inline void get_fa()
    {
        for(int j=1;j<=22;j++)
          for(int i=1;i<=n;i++)
            {
                f[i][j]=f[f[i][j-1]][j-1];
                g[i][j]=max(g[i][j-1],g[f[i][j-1]][j-1]);
            }
    }
    
    void dfs(int now,int fa,int c,int wa)
    {
        f[now][0]=fa;deep[now]=c;g[now][0]=wa;sum[now]+=wa;
        for(int i=head[now];i;i=e[i].next)
        {
            int v=e[i].to;
            if(v!=fa)
            {
                sum[v]+=sum[now];
                dfs(v,now,c+1,e[i].dis);
            }
        }
    }
    
    int lca(int a,int b)
    {
        if(deep[a]<deep[b]) swap(a,b);
        int t=deep[a]-deep[b];
        for(int i=0;i<=22;i++)
        {
            if(t&(1<<i))
            {
                tmp=max(g[a][i],tmp);
                a=f[a][i];
            }
        }
        if(a==b) return a;
        for(int i=21;i>=0;i--)
        {
            if(f[a][i]!=f[b][i])
            {
                tmp=max(tmp,g[a][i]);
                tmp=max(tmp,g[b][i]);
                a=f[a][i];b=f[b][i];
            }
        }
        tmp=max(tmp,max(g[a][0],g[b][0]));
        return f[a][0];
    }
    
    int main()
    {
        n=read();m=read();
        if(m==1)
        {
            for(int i=1;i<n;++i)
            {
                x=read();y=read();z=read();
                add(x,y,z);add(y,x,z);
            }
            dfs(1,1,0,0);get_fa();    
            x=read();y=read();int L=lca(x,y);
            ans=sum[x]+sum[y]-2*sum[L]-tmp;
            printf("%d
    ",ans);
        }
        return 0;
    }
    20暴力
    /*
    首先求出每个计划的路径长度 这里写的倍增
    然后二分答案
    对于每个ans 统计>他的路径条数 tot 并维护与ans的最大差值 dec 
    并且对于每条不合法的路径维护每个点的经过次数
    然后枚举点 如果经过次数==tot说明每一条不合法的都经过他
    然后尝试把它建成虫洞 如果他对应边的权值>=dec 那么我们删掉它ans就合法了
    关键是统计每个点在非法路径中的经过次数 :
    维护sum数组 对于每个非法的路径起点a b LCA(a,b)==s sum[a]++ sum[b]++ sum[s]-=2
    这样网上更新的话 经过的点的sum值都变成1 祖先s的变成0 
    这样就实现了sum数组的维护 
    */
    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<cstdlib>
    #define maxn 300100
    using namespace std;
    int n,m,num,head[maxn],ans,inf;
    int fa[maxn][30],dep[maxn],dis[maxn],sum[maxn],edge[maxn];
    struct node
    {
        int u,v,t,pre;
    }e[maxn*2];
    struct Ans
    {
        int ai,bi,anc,di;
    }lca[maxn];
    int init()
    {
        int x=0;char s=getchar();
        while(s<'0'||s>'9')s=getchar();
        while(s>='0'&&s<='9'){x=x*10+s-'0';s=getchar();}
        return x;
    }
    void Add(int from,int to,int dis)
    {
        num++;
        e[num].u=from;
        e[num].v=to;
        e[num].t=dis;
        e[num].pre=head[from];
        head[from]=num;
    }
    void Dfs(int now,int from,int c,int Dis)
    {
        fa[now][0]=from;
        dep[now]=c;dis[now]=Dis;
        for(int i=head[now];i;i=e[i].pre)
          if(e[i].v!=from)
            {
              edge[e[i].v]=i;
              Dfs(e[i].v,now,c+1,Dis+e[i].t);
            }
    }
    void Get_fa()
    {
        for(int j=1;j<=16;j++)
          for(int i=1;i<=n;i++)
            fa[i][j]=fa[fa[i][j-1]][j-1];
    }
    int Get_same(int a,int t)
    {
        for(int i=0;i<16;i++)
         if(t&(1<<i)) a=fa[a][i];
        return a;
    }
    int LCA(int a,int b)
    {
        if(dep[a]<dep[b])swap(a,b);
        a=Get_same(a,dep[a]-dep[b]);
        if(a==b)return a;
        for(int i=16;i>=0;i--)
          if(fa[a][i]!=fa[b][i])
            {
              a=fa[a][i];
              b=fa[b][i];
            }
        return fa[a][0];
    }
    void Init()
    {
        n=init();m=init();
        int u,v,t;
        for(int i=1;i<=n-1;i++)
          {
              u=init();v=init();t=init();
              Add(u,v,t);Add(v,u,t);
          }
        Dfs(1,1,0,0);
        Get_fa();
        for(int i=1;i<=m;i++)
          {
              lca[i].ai=init();lca[i].bi=init();
              lca[i].anc=LCA(lca[i].ai,lca[i].bi);
              lca[i].di=dis[lca[i].ai]+dis[lca[i].bi]-2*dis[lca[i].anc];
              inf=max(inf,lca[i].di);
          }
    }
    void Up_sum(int now,int from)
    {
        for(int i=head[now];i;i=e[i].pre)
          if(e[i].v!=from)
            {
              Up_sum(e[i].v,now);
              sum[now]+=sum[e[i].v];
            }
    }
    int Judge(int x)
    {
        memset(sum,0,sizeof(sum));
        int tot=0,dec=0;
        for(int i=1;i<=m;i++)
          if(lca[i].di>x)//非法路径 
            {
              tot++;
              dec=max(dec,lca[i].di-x);//最长非法路径与ans差值 
              sum[lca[i].ai]++;
              sum[lca[i].bi]++;
              sum[lca[i].anc]-=2;
            }
        Up_sum(1,1);//更新sum数组 
        for(int i=1;i<=n;i++)
          if(tot==sum[i]&&e[edge[i]].t>=dec)//删掉edge[i]这条边之后答案合法了 
            return 1;
        return 0;
    }
    void Solve()//二分答案 
    {
        int l=0,r=inf;
        while(l<=r)
          {
              int mid=(l+r)/2;
              int tmp=Judge(mid);
              if(tmp==1)
                {
                    r=mid-1;
                    ans=mid;
              }
            else l=mid+1;
          }
    }
    void Printf()
    {
        printf("%d
    ",ans);
    }
    int main()
    {
        Init();
        Solve();
        Printf();
        return 0;
    }
    /*
    实在羞于打上自己的分数:10+10+20=40;
    试问一下,这要是放在考场上呢?!读错题,没考虑全面是理由吗!!!
    T1 10分!!以前还做过。T2连hash暴力都写挂...我不想多数什么,dp方程没有耐心推,暴力没耐心调。连个小数据都舍不得造!
    很基础的东西都忘了怎么写!
    不管怎样,这就noip了,希望自己有数,提高效率!!!耐心 。 
    */
    conclusion
    折花枝,恨花枝,准拟花开人共卮,开时人去时。 怕相思,已相思,轮到相思没处辞,眉间露一丝。
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