小 W 算树
【问题描述】
山有苞棣,隰有树檖。未见君子,忧心如醉~
小 W 养了一棵有 N 个点的无根树,由于小 M 最喜欢二叉树了,为了讨小 M 欢喜,小 W想知道有多少个点作为根后,这棵树是一棵二叉树。注:二叉树,即每个节点最多有两个孩子的有根树。
【输入格式】
第一行一个整数 N,代表点数。
接下来 N-1 行,每行两个整数 X、Y,表示 X、Y 之间有一条连边。
【输出格式】
第一行一个整数 M,代表有 M 个点符合条件。
第二行 M 个用空格隔开的整数,为符合要求的点的编号,升序排列。
【输入输出样例】
root.in
4
1 2
1 3
1 4
root.out
3
2 3 4
【数据规模】
对于 20%的数据:N<=3
对于 40%的数据:N<=4
对于 60%的数据:N<=100
对于 80%的数据:N<=1000
对于 100%的数据:N<=100000
题解
如果树中某个点的度数大于3,则不存在可行解。
否则,如果树中某个点的度数小于3,即为可行解。
#include<iostream> #include<cstdlib> #include<cstdio> #include<cstring> #include<cmath> #include<algorithm> using namespace std; int n; bool flag; int ind[100005],ans[100005]; int main() { int i,j,x,y; freopen("root.in","r",stdin); freopen("root.out","w",stdout); scanf("%d",&n); for(i=1;i<=n-1;i++) { scanf("%d%d",&x,&y); ind[x]++; ind[y]++; if(!flag&&(ind[x]>3||ind[y]>3)) flag=true; } if(flag) goto hhh; for(i=1;i<=n;i++) if(ind[i]==1||ind[i]==2) { ans[0]++; ans[ans[0]]=i; } hhh:; printf("%d ",ans[0]); for(i=1;i<=ans[0];i++) printf("%d ",ans[i]); fclose(stdin); fclose(stdout); return 0; }
小 W 算数
【问题描述】
投我以木桃,报之以琼瑶~
得到树的小 M 非常开心,回送小 W 一个名单,名单背后藏着甜蜜的秘密!名单里名字都很奇怪,并且很多捣乱的同学把自己等价名字写很多次。
现在小 M 告诉小 W 名字的等价方式:
1. 选择一个名字 S
2. 选择 S 的一个偶数长前缀 T
3. 把 T 反转,得到新的 S
例如:‘wrhmly’->‘rwhmly’->‘mhwrly’->‘hmwrly’
为了使秘密更容易浮现,等价可传递:A 和 B 等价,B 和 C 等价,那么 A 和 C 也等价。
小 W 需要每次取两个等价的名字,把它们去掉,求出最后剩下多少名字。
【输入格式】
第一行一个整数 N,代表名字个数。
第 2 到 N+1 行,每行一个字符串表示一个名字。
【输出格式】
一行一个整数,表示剩下名字个数。
【输入输出样例】
list.in
20
iprlzgukfggzg
bmhxvjbrtkbxy
khapjiabbny
nqlwgmcyvdikt
nxromtvtpug
leealcapovm
ushnxwjczczbmd
bwhykzupcux
xrlboyuwlnsp
bbjoketeheezfs
dxfztrldomjqkv
dkbktqdtgfujcut
zfybzyuxgpnt
ffmsldrdftode
vopuufksxd
pqhbsiujwda
yhwbkzupcux
hkbabnapjiy
zqsqefrrzehtxn
yovinyguyudmv
list.out
16
list.in
7
esprit
wrhmly
jitui
tujii
mhwrly
hmwrly
tirpse
list.out
1
【数据规模】
对于 20%的数据:N<=20,字符串长度<=8
对于 100%的数据:N<=50
字符串长度最多为 50
题解
易证,一个长度为偶数的字符串中,若每一对
在另一个字符串
中的
都有出现过的话(顺序任意),这两个字符串依题意认定为相同。
哈希后暴力枚举判断,记得判重。
长度为奇数的话最后一位一定相同,特判即可。
#include<iostream> #include<cstdlib> #include<cstdio> #include<cmath> #include<cstring> #include<algorithm> using namespace std; int n,ans; int len[105],hash[105],f[105],fa[105]; bool flag,u[100005]; char str[105][105]; int find(int x){return f[x]==x?x:f[x]=find(f[x]);} bool work(int x,int y) { int i,j,k,l; bool gg,b[105]; l=len[x]; for(i=1;i<=l;i++) b[i]=false; if(l&1&&str[x][l]!=str[y][l]) return false; if(l&1)l--; for(i=1;i<=l-1;i+=2) { gg=true; for(j=1;j<=l-1;j+=2) if(!b[j]) { if((str[x][i]==str[y][j]&&str[x][i+1]==str[y][j+1]) ||(str[x][i+1]==str[y][j]&&str[x][i]==str[y][j+1])) { gg=false; b[j]=true; break; } } if(gg) return false; } return true; } int main() { int i,j,fx,fy; for(i=2;i<=1000;i++) freopen("list.in","r",stdin); freopen("list.out","w",stdout); scanf("%d",&n); for(i=1;i<=n;i++) { scanf(" %s",str[i]+1); len[i]=strlen(str[i]+1); for(j=1;j<=len[i];j++) hash[i]+=str[i][j]; } for(i=1;i<=n;i++) f[i]=i; for(i=1;i<=n;i++) for(j=i+1;j<=n;j++) { if(len[i]!=len[j]||hash[i]!=hash[j]) continue; fx=find(i); fy=find(j); if(fx!=fy) { flag=work(i,j); if(flag) { f[fx]=fy; break; } } } for(i=1;i<=n;i++) fa[find(i)]++; for(i=1;i<=n;i++) if(fa[i]) if(fa[i]&1) fa[i]=1; else fa[i]=0; for(i=1;i<=n;i++) ans+=fa[i]; printf("%d",ans); fclose(stdin); fclose(stdout); return 0; }
小 W 算术
【问题描述】
匪报也,永以为好也~
小 W 解开名单,一张地图浮现出来。图上有 N 个城市,M 条双向道路,每条道路都有长度 C。小 W 在城市 S,小 M 在城市 T。
地图上有 Q 个询问,给出 u、v,询问直接连接 u、v 城市的道路不通后小 W 离小 M 的最近距离。
为了小 W 尽快找到小 M,地图上两个城市之间最多只有一条道路。
【输入格式】
第一行两个整数 N,M,表示城市个数和道路数。
之后 M 行,每行三个整数 x,y,c,表示 x 和 y 城市之间有一条长度为 c 的道路。
之后一行两个整数 S,T,表示小 W 和小 M 的位置。
之后一行一个整数 Q,表示询问个数。
之后 Q 行,每行两个整数 u,v。
【输出格式】
对于每个询问,用一行输出最短长度,如果删除道路后不通则输出“Infinity”。
【输入输出样例】
dream.in
6 7
1 2 1
2 3 1
3 4 2
4 5 1
5 6 1
1 3 3
4 6 3
1 6
4
1 2
1 3
4 3
6 5
dream.out
7
6
Infinity
7
【数据规模】
对于 20%的数据:1<=N,M,Q<=1000
对于 100%的数据:1<=N,M,Q<=200000,1<=c<=10^9
题解
方法一:dijkstra+线段树
详情请见:http://tonyfang.is-programmer.com/posts/205232.html
方法二:
首先我们分别做两次最短路计算出 以及
分别表示
到
的最短路长度和
到
的最短路长度。
如果 则向图
中添加边
由于所有边权都为正整数,所以很容易看出 是一个有向无环图。
然后考虑 里所有这样的边
即删除
之后
和
不再连通,我们不妨称它们为关键边。容易当发现删除的边不是关键边时,答案始终为
。所以我们只考虑删除关键边的询问。关键边即为割边。
我们求出关键边之后,可以发现这些关键边把整个图 分割成了若干个联通块,而且这些连通块可以排成一个序列。
然后我们从左到右处理所有的联通块,并用一个堆维护块与块之间的边。维护方式如下:
假设当前处理的联通块为 ,我们把所有起点在
里,终点在
之后的联通块里的边
添加进堆里,权值为 当我们处理一个关键边询问的时候,直接输出堆里的最小元素就行了。
当联通块 处理完成后,我们把所有终点在
里的边从堆里删除。也可以去堆顶是判断该边的终点是否在所在关键边之前。
每条边只会入堆一次出堆一次,保证时间复杂度。