• 【洛谷】NOIP提高组模拟赛Day2【动态开节点/树状数组】【双头链表模拟】


    U41571 Agent2

    题目背景

    炎炎夏日还没有过去,Agent们没有一个想出去外面搞事情的。每当ENLIGHTENED总部组织活动时,人人都说有空,结果到了活动日,却一个接着一个咕咕咕了。只有不咕鸟Lyn_king一个人冒着太阳等了半个多小时,然后居然看到连ENLIGHTENED行动参谋咕咕咕了,果然咕咕咕是人类的本性啊。

    题目描述

    作为一个ENLIGHTENED行动指挥,自然不想看到这一点,于是他偷取到了那些经常咕咕咕Agent的在下来N天的活动安排表,并且叫上了你来整理。在整理过程中,ENLIGHTENED行动指挥对你说了M条命令,命令操作如下。

    1. 输入0​ a​ b​,这代表在第a​天到第b​天,有一名Agent要咕咕咕。
    2. 输入a,这代表ENLIGHTENED行动指挥询问你根据目前的信息,在第a天有多少名Agent会咕咕咕。

    作为同是不咕鸟的你,也想要惩戒那些经常咕咕咕的人,所以,请协助完成ENLIGHTENED行动指挥完成整理,并且在他每次询问时,输出正确的答案。

    输入输出格式

    输入格式:

    第一行输入两个整数输N,M, 下来M行,每行输入一个命令,命令格式见题目描述。

    输出格式:

    对于每一次询问的操作,都要输出询问的答案。答案之间用换行隔开。

    输入输出样例

    输入样例#1: 复制
    5 5
    0 1 2
    0 1 5
    1 1
    0 3 5
    1 5
    输出样例#1: 复制
    2
    2

    说明

    对于20%的数据N,M10

    对于40%的数据N,M103

    对于60%的数据N,M105

    对于100%的数据1a,bN107,M4105

    这道题签到题,难点在数据范围,普通线段树肯定做不了,所以采用动态开节点,要查询的才建立节点即可。

    然而一开始疯狂乱错,原因是中间某个地方写了+=后面又加了一遍...

    也可以用树状数组做,代码非常简洁。

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    
    int n, m;
    
    struct Node {
        Node *ls, *rs;
        int sum, tag;
    } pool[32*400005], *tail = pool, *zero, *root;
    
    Node *newnode() {
        Node *nd = ++ tail;
        nd -> ls = zero;
        nd -> rs = zero;
        nd -> sum = 0;
        nd -> tag = 0;
        return nd;
    }
    
    void push_down(Node *nd, int l, int r) {
        if(nd -> tag) {
            int mid = (l + r) >> 1;
            if(nd -> ls == zero)    nd -> ls = newnode();
            nd -> ls -> sum = nd -> ls -> sum + nd -> tag * (mid - l + 1);
            if(nd -> rs == zero)    nd -> rs = newnode();
            nd -> rs -> sum = nd -> rs -> sum + nd -> tag * (r - mid);
            nd -> ls -> tag += nd -> tag;
            nd -> rs -> tag += nd -> tag;
            nd -> tag = 0;
        }
    }
    
    void add(Node *nd, int l, int r, int L, int R, int d) {
        if(l >= L && r <= R) {
            nd -> sum = nd -> sum + (r - l + 1) * d;
            nd -> tag += d;
            return ;
        }
        push_down(nd, l, r);
        int mid = (l + r) >> 1;
        if(L <= mid) {
            if(nd -> ls == zero)    nd -> ls = newnode();
            add(nd -> ls, l, mid, L, R, d);
        }
        if(R > mid)    {
            if(nd -> rs == zero)    nd -> rs = newnode();
            add(nd -> rs, mid + 1, r, L, R, d);
        }
    }
    
    int query(Node *nd, int l, int r, int pos) {
        if(l == r)    return nd -> sum;
        push_down(nd, l, r);
        int mid = (l + r) >> 1;
        if(pos <= mid) return query(nd -> ls, l, mid, pos);
        else return query(nd -> rs, mid + 1, r, pos);
    }
    
    int main() {
        zero = ++ tail; 
        zero -> ls = zero;
        zero -> rs = zero;
        zero -> sum = 0;
        zero -> tag = 0;
        scanf("%d%d", &n, &m);
        root = newnode();
        for(int i = 1; i <= m; i ++) {
            int opt, l, r;
            scanf("%d", &opt);
            if(opt == 0) {
                scanf("%d%d", &l, &r);
                add(root, 1, n, l, r, 1);
            } else {
                scanf("%d", &l);
                printf("%d
    ", query(root, 1, n, l));
            }
        }
        return 0;
    }

    树状数组:

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    
    int n, m;
    
    int lowbit(int x) {
        return x & -x;
    }
    
    int pre[10000005];
    void add(int pos, int d) {
        for(int i = pos; i <= n; i += lowbit(i))
            pre[i] += d;
    }
    
    int query(int pos) {
        int ans = 0;
        for(int i = pos; i; i -= lowbit(i))
            ans += pre[i];
        return ans;
    }
    
    int main() {
        scanf("%d%d", &n, &m);
        for(int i = 1; i <= m; i ++) {
            int opt, l, r;
            scanf("%d", &opt);
            if(opt == 0) {
                scanf("%d%d", &l, &r);
                add(l, 1);
                add(r+1, -1);
            } else {
                scanf("%d", &l);
                printf("%d
    ", query(l));
            }
        }
        return 0;
    }

    U41572 Portal2

    题目背景

    某地ENLIGHTENEDXM研究所正在研究Portal的处理法则,想要揭示XM能量的来源以及应用XM能量ENLIGHTENED的首席科学家Jacks发现其能量的运算法则以及运算方法,但是方法十分复杂,仅靠人手工计算是很难算出答案的,所以它需要你协助他完成计算。

    题目描述

    Portal计算XM能量是通过个2个栈(0号栈,1号栈)实现的,它把对XM能量的操作如下

    PUSH NUM

    NUMNUM加入到X号栈的栈顶。

    POP X

    XX号栈的栈顶元素删除。

    ADD X

    取出0号栈和1号栈的元素各一个,并且把它的和放入X号栈。

    SUB X

    取出0号栈和1号栈的元素各一个,并且把它的差的绝对值放入X号栈。

    DEL X

    清空X号栈中所有元素不管栈是否为空。

    MOVE X Y

    循环操直到Y号栈为空,把Y号栈的栈顶元素加入到X号栈,删除Y号栈的栈顶元素。

    数据保证X和Y不相同

    SWAP

    将两个栈的所有元素调换。

    END

    代表命令结束,并且分两行分别输出0号栈和1号栈由栈顶到栈底的元素的值,若栈内无元素,输出NONE。数据保证指令以END结束且仅有一个END,并且也需要输出SUCCESS

    AKNOI

    等为无效操作,无效操作后不接数字。

    更正不会有类似无效操作

    对于每一行指令,若当前指令成功执行输出SUCCESS,若取出或删除元素时栈内为空或者没有对应指令输出UNSUCCESS并且不执行该行指令。

    输入输出格式

    输入格式:

    输入若干行指令,以END指令结束

    输出格式:

    对于每一次操作,都要对应输出SUCCESS或者UNSUCCESS,对于END根据指令描述输出栈内元素。

    输入输出样例

    输入样例#1: 复制
    PUSH 0 10
    PUSH 0 20
    PUSH 0 30
    PUSH 0 40
    PUSH 1 50
    PUSH 1 60
    ADD 0
    ADD 0
    ADD 0
    END
    输出样例#1: 复制
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    UNSUCCESS
    SUCCESS
    150 30 20 10
    NONE
    输入样例#2: 复制
    PUSH 0 10
    PUSH 0 20
    PUSH 0 30
    PUSH 0 40
    PUSH 1 50
    PUSH 1 60
    MOVE 0 1
    END
    输出样例#2: 复制
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    SUCCESS
    50 60 40 30 20 10
    NONE

    说明

    对于20%的数据 数据保证不会出现MOVE/SWAP操作,命令总数 ≤ 100

    对于40%的数据 命令总数 ≤ 1000

    对于60%的数据 数据保证MOVE/SWAP的操作次数不会超过10000次,命令总数 ≤ 10^5

    对于100%的数据 0 ≤ X,Y ≤ 1,命令总数≤10^6

    数据保证无论任何情况,栈中元素的值X满足0≤ x ≤2^63-1​

    学到了新东西!!链表模拟。

    一开始总觉得链表全都是像建边的邻接链表那样,做了这道题有所感悟!

    这道题要求满足两个栈的同时维护,比较困难的操作有$swap$和$move$以及$del$,暴力模拟都需要$O(n)$。所以这里就是链表模拟的套路了?

    两个栈之间建立新节点2作为过渡,所有操作都用双头链表,新节点的$pre$连第一个栈,$nex$连第二个栈。

    上面是链接链表的主要操作。$push$就是把要插入的值插入到哪两个点之间。

    $swap$:感谢$Abyssful$的教导!如何快速交换两个数组内所有的值?记录$stk[0/1]$表示0数组和1数组当前存的是哪个数组内的东西。初始化是$stk[0]=0,stk[1]=1$,访问时$a[stk[0]][...],a[stk[1]][...]$来分别访问两个数组。这道题同理,只是因为用链表储存了两个栈,所以通过$stk[0/1]$来确定访问$pre[2]$还是$nex[2]$。

    $move$:将一个栈所有元素移到另一个栈中,并且是边从栈顶取边移过去。所以首先要把两个栈顶连起来,再看是哪边移到哪边,$y->x$,就把$y$的尾和新节点相连,再把$y$那边清空即可,$x$同理。判断一下是0还是1就可以判断是移到哪里了。

    $del$:直接把要清空的那边直接连到新节点就行了。

    输出就沿着双头链表走到头就行了。

    2020.11.3更新

    重新看一遍果然好难想,画了个图更好理解,$pre[2]$之前到$0$节点的是$0$栈,$nex[2]$之后到$1$节点是$1$栈。栈顶都是在靠近$2$节点的位置,也就是$pre[2]$和$nex[2]$,所以最后输出是从$2$节点分别向两个方向走到对应的头节点。

    但是$move$操作会将其中一个栈翻转,也就是栈底变为栈顶。那么此时只需要把$pre[2]$和$nex[2]$连接起来(两种类型都必须合并),再将对应栈底插入$2$节点前或后就行了,栈底分别是$nex[0]$和$pre[1]$,改变了栈底的位置后,输出按照改变后的栈的规则输出就能把之前的数据一起带出来(比如输出$1$栈最开始用$nex$输出,改变后用$pre$输出即可),这就是双头链表在这道题中最大的作用。

    复健愉快!


    #include<bits/stdc++.h>
    #define LL long long
    using namespace std;
    
    char s[105];
    
    int nex[1000005], pre[1000005]; 
    LL val[1000005];
    int cnt = 2;
    
    void link(int u, int v) {
        nex[u] = v;
        pre[v] = u;
    }
    
    void lpush(int u, int v, LL w) {
        val[++cnt] = w;
        link(u, cnt);
        link(cnt, v);
    }
    
    void push(int x, LL w) {
        if(x == 0)    lpush(pre[2], 2, w);
        else lpush(2, nex[2], w);
    }
    
    LL pop(int u) {
        link(pre[u], nex[u]);
        return val[u];
    }
    
    void print(int u) {
        if(u) {
            if(nex[2] == 1) {
                printf("NONE
    ");
                return ;
            }
            for(int i = nex[2]; i != 1; i = nex[i])
                printf("%lld ", val[i]);
            printf("
    ");
        } else {
            if(!pre[2]) {
                printf("NONE
    ");
                return ;
            }
            for(int i = pre[2]; i != 0; i = pre[i])
                printf("%lld ", val[i]);
            printf("
    ");
        }
    }
    
    int stk[2];
    void print() {
        if(stk[0]) {
            print(1); print(0);
        } else {
            print(0); print(1);
        }
    }
    
    bool sov(char *s) {
        int x, y;
        LL num;
        if(s[0] == 'P') {
            if(s[1] == 'U') {
                scanf("%d%lld", &x, &num);
                x = stk[x];
                push(x, num);
            } else {
                scanf("%d", &x);
                x = stk[x];
                if(x == 0) {
                    if(pre[2] == 0)    return 0;
                    pop(pre[2]);
                }
                else {
                    if(nex[2] == 1)    return 0;
                    pop(nex[2]);
                }
            }
        } else if(s[0] == 'A') {
            scanf("%d", &x);
            x = stk[x];
            if(pre[2] == 0 || nex[2] == 1)    return 0;
            push(x, pop(pre[2]) + pop(nex[2]));
        } else if(s[0] == 'S') {
            if(s[1] == 'U') {
                scanf("%d", &x);
                x = stk[x];
                if(pre[2] == 0 || nex[2] == 1)    return 0;
                push(x, abs(pop(pre[2]) - pop(nex[2])));
            } else {
                swap(stk[0], stk[1]);
            }
        } else if(s[0] == 'D') {
            scanf("%d", &x);
            x = stk[x];
            if(x == 0)    link(0, 2);
            else link(2, 1);
        } else if(s[0] == 'M') {
            scanf("%d%d", &x, &y);
            x = stk[x], y = stk[y];
            link(pre[2], nex[2]);
            if(x == 0) {
                link(pre[1], 2);
                link(2, 1);
            } else {
                link(2, nex[0]);
                link(0, 2);
            }
        }
        return 1;
    }
    
    int main() {
        stk[0] = 0, stk[1] = 1;
        link(0, 2); link(2, 1);
        while(~scanf("%s", s)) {
            if(s[0] == 'E') {
                puts("SUCCESS");
                print();
                break;
            }
            if(sov(s))    puts("SUCCESS");
            else puts("UNSUCCESS");
        }
        return 0;
    }

    U41573 War2

    题目背景

    XM大战如期而至,Agent们齐聚一地,展开最后的对决。对战有很多种方式,有些复杂的方式可以获得更高的分数。可惜ENLIGHTENED的人并不怎么聪明,只会简单的hack,所以ENLIGHTENED行动指挥找到了你来做他们的总参谋。

    题目描述

    地图上有NPortal,现在某一名Agent的任务是占领该地图上的M个Portal,这名Agent占领第iPortal可以得到的分数为A[i],除了直接占领,还有其他的K种加分方式,对于着NPortal,在占领完第X[i]个Portal后占领第Y[i]个Portal可以获得B[i]的加分,加分可能会有重复。Agent希望他可以为团队争取更多的分数,所以请求作为大战参谋的你来帮助他。

    输入输出格式

    输入格式:

    第一行是输入三个整数N,M,K 第二行输入是N个数,第i个数代表A[i]的值。 下面K行每行有3个整数X[i],Y[i],C[i],表示在占领完第X[i]个Portal后占领第Y[i]个Portal可以获得B[i]的加分

    输出格式:

    输出仅一行一个整数,为该名Agent可以获得的最大分数值。

    输入输出样例

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

    说明

    对于20%的数据 1MN4,0A[i],B[i]103

    对于40%的数据 1MN8,0A[i],B[i]105

    对于60%的数据 1MN12,0A[i],B[i]107

    对于100%的数据 1≤M,X[i],Y[i]≤N≤18,0≤K≤N^2−N,0≤A[i],B[i]≤10^9

    一道比较好想+写的状压DP,然而一开始很慌,题两次没看清楚。

    分数累加的意思是如果有重复的$a$和$b$,他们的分数是可以累加起来的。

    而$a$到$b$是严格要求$b$在$a$后面第一个,所以状态还要定义一个最后占领的。然后转移就行了。

    #include<bits/stdc++.h>
    #define LL long long
    #define RG register
    using namespace std;
    
    int n, m, k;
    LL dp[(1<<18) + 1][20], qwq[20], zty[20][20];
    int cnt[(1<<18) + 1];
    
    int countt(int s) {
        int num = 0;
        while(s) {
            num += s & 1;
            s >>= 1;
        }
        return num;
    }
    
    LL cot(int s) {
        LL ans = 0;
        for(int i = 1; i <= n; i ++)
            if((s >> (i-1)) & 1)
                ans += qwq[i];
        return ans;
    }
    
    void init() {
        for(int i = 0; i < (1 << n); i ++)
            cnt[i] = countt(i);
    }
    
    int main() {
        scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
        init();
        for(int i = 1; i <= n; i ++)    scanf("%lld", &qwq[i]);
        for(int i = 1; i <= k; i ++) {
            int a, b;
            LL c;
            scanf("%d%d%lld", &a, &b, &c);
            zty[a][b] += c;
        }
        for(RG int s = 0; s < (1 << n); s ++) {
            if(cnt[s] >= m) continue;
            for(RG int i = 1; i <= n; i ++)
                if(!((s >> (i-1)) & 1))
                    for(RG int j = 1; j <= n; j ++)
                        if((s >> (j-1)) & 1)
                            if(zty[j][i])
                                dp[s|(1 << (i-1))][i] = max(dp[s|(1 << (i-1))][i], dp[s][j] + zty[j][i]);
        }
        LL ans = 0;
        for(int s = 0; s < (1 << n); s ++)
            for(int i = 1; i <= n; i ++)
                if(cnt[s] == m)
                    ans = max(ans, dp[s][i] + cot(s));
        printf("%lld", ans);
        return 0;
    }
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