• hgoi#20191111


    T1-文件改名

    你现在有 (n) 个文件名不同的文件,要更改这 (n) 个文件的文件名
    一次可以修改一个文件的文件名,要求中途不能有文件名相同
    问最少修改几次

    解法

    可以发现,分三种情况
    如果是自环,啥都不用改
    如果不在环上,顺着直接改就好了
    如果在环上,需要先改一次使环断开

    ac代码

    #include<bits/stdc++.h>
    #define pii pair<int,int>
    #define mp make_pair
    #define M1 19260817
    #define M2 20040220
    #define N 100010
    using namespace std;
    map<pii,int>P;
    pii tmp;
    int n,cnt,l,tmp1,tmp2,tg,ans,a[N],b[N],vis[N],rd[N],id[N<<1];
    char str1[20],str2[20];
    int dfs(int u)
    {
    	if(vis[u])tg=1;
    	else
    		cnt++,vis[u]=1,(id[b[u]])&&(dfs(id[b[u]]));
    }
    int main()
    {
    	freopen("files.in","r",stdin);
    	freopen("files.out","w",stdout);
    	scanf("%d",&n);
    	for(int i=1;i<=n;i++)
    	{
    		scanf("%s%s",str1+1,str2+1);
    		tmp1=tmp2=0,l=strlen(str1+1);
    		for(int i=1;i<=l;i++)
    			tmp1=(tmp1*233ll+str1[i])%M1,
    			tmp2=(tmp2*2333ll+str1[i])%M2;
    		tmp=mp(tmp1,tmp2);
    		(!P.count(tmp))&&(P[tmp]=++cnt);
    		a[i]=P[tmp],id[P[tmp]]=i;
    		tmp1=tmp2=0,l=strlen(str2+1);
    		for(int i=1;i<=l;i++)
    			tmp1=(tmp1*233ll+str2[i])%M1,
    			tmp2=(tmp2*2333ll+str2[i])%M2;
    		tmp=mp(tmp1,tmp2);
    		(!P.count(tmp))&&(P[tmp]=++cnt);
    		b[i]=P[tmp];
    	}
    	for(int i=1;i<=n;i++)
    		(id[b[i]])&&(rd[id[b[i]]]=1);
    	for(int i=1;i<=n;i++)
    		(!rd[i])&&(cnt=0,dfs(i),ans+=cnt);
    	for(int i=1;i<=n;i++)
    		(!vis[i]&&a[i]!=b[i])&&(tg=cnt=0,dfs(i),ans+=cnt+tg);
    	printf("%d
    ",ans);
    	return 0;
    }
    

    T2-怪物猎人

    (n) 个怪物,每个怪物有两个属性 (A_i,B_i)
    杀死一个怪物需要 (A_i×B_i) 的血量
    现在给你m个人,每个人分别有 (h_i) 的血量
    每杀死一个怪物,其它怪物的两个属性都会上升 (d)
    问你每个人最多能杀死多少怪物

    解法

    杀死一个怪物的耗血 (H=(A+kd)(B+kd)=AB+kd(A+B)+k^2d^2)
    所以杀一堆怪时,最优策略是先杀 (A_i+B_i) 较大的
    我们根据 (A_i+B_i) 来排序
    (f_{i,j}) 表示考虑到第i个怪物,有j个怪物不杀
    需要的最少血量,转移的话推一下删掉一个怪物会减少的血量即可

    还有一种更好的DP(其实是我考场上想假掉惹QWQ)
    (f_{i,j}) 表示考虑到第i个怪物,取j个怪物需要的最少血量
    那么 (f_{i,j}=min(f_{i-1,j},f_{i-1,j-1}+(A_i+(j-1)d)(B_i+(j-1)d)))
    代码懒得写了,放过我吧QAQ划掉,我把代码写出来了嘤嘤嘤~

    ac代码

    //第一种DP
    #include<bits/stdc++.h>
    #define ll long long
    using namespace std;
    struct node
    {
    	int s;ll g;
    	bool operator<(const node&a)const{return s>a.s;}
    }a[3010];
    int n,m,d,x[3010],y[3010];
    ll s[3010],ans[3010],f[3010][3010],h[300010];
    int main()
    {
    	freopen("hunter.in","r",stdin);
    	freopen("hunter.out","w",stdout);
    	scanf("%d%d%d",&n,&m,&d);
    	for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&x[i]);
    	for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&y[i]);
    	for(int i=1;i<=n;i++)a[i]={x[i]+y[i],1ll*x[i]*y[i]};
    	for(int i=1;i<=m;i++)scanf("%lld",&h[i]);
    	sort(a+1,a+n+1);
    	for(int i=1;i<=n;i++)
    		f[0][0]+=a[i].g+1ll*(i-1)*a[i].s*d+1ll*(i-1)*(i-1)*d*d;
    	for(int i=n;i>=1;i--)s[i]=s[i+1]+a[i].s;
    	for(int i=1;i<=n;i++)
    	{
    		f[i][0]=f[i-1][0],f[i][i]=f[i-1][i-1]-a[i].g-s[i+1]*d-1ll*(n-i)*(n-i)*d*d;
    		for(int j=1;j<i;j++)
    			f[i][j]=min(f[i-1][j],f[i-1][j-1]-a[i].g-1ll*(i-j)*a[i].s*d-s[i+1]*d-1ll*(n-j)*(n-j)*d*d);
    	}
    	for(int i=1;i<=n;i++)ans[i]=f[n][n-i];
    	for(int i=1;i<=m;i++)
    		printf("%d ",lower_bound(ans+1,ans+n+1,h[i])-ans-1);
    	return 0;
    }
    
    //第二种DP
    #include<bits/stdc++.h>
    #define ll long long
    using namespace std;
    struct node
    {
    	int x,y;
    	bool operator<(const node&a)const{return x+y>a.x+a.y;}
    }a[3010];
    int n,m,d;
    ll f[3010][3010],h[300010];
    int main()
    {
    	freopen("hunter.in","r",stdin);
    	freopen("hunter.out","w",stdout);
    	scanf("%d%d%d",&n,&m,&d);
    	for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i].x);
    	for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i].y);
    	for(int i=1;i<=m;i++)scanf("%lld",&h[i]);
    	sort(a+1,a+n+1);
    	for(int i=1;i<=n;i++)
    	{
    		f[i][0]=f[i-1][0],f[i][i]=f[i-1][i-1]+1ll*(a[i].x+(i-1)*d)*(a[i].y+(i-1)*d);
    		for(int j=1;j<i;j++)
    			f[i][j]=min(f[i-1][j],f[i-1][j-1]+1ll*(a[i].x+(j-1)*d)*(a[i].y+(j-1)*d));
    	}
    	for(int i=1;i<=m;i++)
    		printf("%d ",lower_bound(f[n]+1,f[n]+n+1,h[i])-f[n]-1);
    	return 0;
    }
    

    T3-魔法帽游戏

    你有一个长度为 (n) 的数组,初始时 (A_i=i)
    你还有一个长度为 (m) 的操作序列,每次操作 (a_i,b_i) 表示交换这两个位置上的数
    你有 (q) 个询问,每次询问 (x,l,r) 表示顺序做了 ([l,r]) 区间内的操作后数 (x) 在哪里

    解法

    看到这个题,前几天学的莫队终于有用了!
    这不就是莫队的板子题吗嘤嘤嘤
    关于莫队,详见学习笔记#莫队
    那么指针移动所带来的影响是什么呢
    对于l指针,不管是左移还是右移,都是交换一次
    那交换什么呢,我们考虑到这是一开始就做的交换
    所以要对于值交换,也就是将当前状态中值为 (a_l,b_l) 的数交换
    对于r指针,不管左移右移,也是交换一次
    因为是最后做的交换,所以直接对位置交换即可
    具体为将当前状态中位置为 (a_r,b_r) 的数交换
    然后用莫队暴力搞一下就愉快的AC啦

    正解竟然是O(n+m+q)的,什么神仙啊

    ac代码

    #pragma GCC optimize(2)
    #pragma GCC optimize(3)
    #pragma GCC optimize("Ofast")
    #include<bits/stdc++.h>
    #define N 200010
    #define reg register
    using namespace std;
    namespace fast_IO
    {
        const int IN_LEN = 10000000, OUT_LEN = 10000000;
        char ibuf[IN_LEN], obuf[OUT_LEN], *ih = ibuf + IN_LEN, *oh = obuf, *lastin = ibuf + IN_LEN, *lastout = obuf + OUT_LEN - 1;
        inline char getchar_(){return (ih == lastin) && (lastin = (ih = ibuf) + fread(ibuf, 1, IN_LEN, stdin), ih == lastin) ? EOF : *ih++;}
        inline void putchar_(const char x){if(oh == lastout) fwrite(obuf, 1, oh - obuf, stdout), oh = obuf; *oh ++= x;}
        inline void flush(){fwrite(obuf, 1, oh - obuf, stdout);}
        inline void read(reg int&x)
    	{
    		char c=getchar_();
    		for(;!isdigit(c);c=getchar_());
    		for(;isdigit(c);c=getchar_())x=x*10+c-'0';
    	}
        inline void write(reg int x){if(x>9)write(x/10);putchar_(x%10+'0');}
        inline void writeln(reg int x){write(x),putchar_('
    ');}
    };
    using namespace fast_IO;
    int n,m,q,K,l,r,x[N],y[N],T[N],g[N],p[N],ans[N];
    struct node
    {
    	int q,l,r,id;
    	inline void init(reg int i){read(q),read(l),read(r),id=i;}
    	bool operator<(const node&a)const
    		{return T[l]==T[a.l]?((T[l]&1)?r<a.r:r>a.r):l<a.l;}
    }a[200010];
    inline void upd1(reg int i){swap(p[x[i]],p[y[i]]),swap(g[p[x[i]]],g[p[y[i]]]);}
    inline void upd2(reg int i){swap(g[x[i]],g[y[i]]),swap(p[g[x[i]]],p[g[y[i]]]);}
    int main()
    {
    	freopen("magic.in","r",stdin);
    	freopen("magic.out","w",stdout);
    	read(n),read(m),read(q),K=sqrt(m);
    	for(reg int i=1;i<=n;++i)g[i]=p[i]=i;
    	for(reg int i=1;i<=m;++i)
    		read(x[i]),read(y[i]),T[i]=(i-1)/K+1;
    	for(reg int i=1;i<=q;++i)a[i].init(i);
    	sort(a+1,a+q+1),l=1,r=0;
    	for(reg int i=1;i<=q;++i)
    	{
    		while(l>a[i].l)upd1(--l);
    		while(r<a[i].r)upd2(++r);
    		while(l<a[i].l)upd1(l++);
    		while(r>a[i].r)upd2(r--);
    		ans[a[i].id]=p[a[i].q];
    	}
    	for(reg int i=1;i<=q;++i)writeln(ans[i]);
    	flush();return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/muronglin/p/hgoi-20191111.html
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