题目描述
天才程序员菜哭武和石头组队参加一个叫做国际排列计算竞赛 (International Competition of Permutation Calculation, ICPC) 的比赛,这个比赛的规则是这样的:
一个选手给出一个长度为 n 的排列,另一个选手给出 m 个询问,每次询问是一个形如 (l, r) 的数对,查询队友给出的排列中第 l 个数到第 r 个数的和,并将查询到的这个区间和加入总分,最后总分最高的队伍就能获胜。
石头手速很快,在比赛一开始就给出了 m 个询问;菜哭武也很强,他总是能找到最合适的排列,使得他们队的总分尽可能高。
在看比赛直播的你看到了石头给出的 m 个询问,聪明的你能不能预测出他们队伍最终的得分呢?
一个排列是一个长度为 n 的数列,其中 1 ~ n 中的每个数都在数列中恰好出现一次。比如 [1, 3, 2] 是一个排列,而 [2, 1, 4] 和 [1, 2, 3, 3] 不是排列。
输入描述:
第一行输入两个数 n (1≤n≤2×105) 和 m (1≤m≤2×105) 。
接下来 m 行,每行输入两个数 l 和 r ,代表这次查询排列中第 l 个到第 r 个的和。
输出描述:
输出一个整数,代表他们队伍总分的最大值。
示例1
input
7 3
1 3
3 7
5 6
output
46
说明
一个符合条件的排列是 [1,3, 6, 4, 7, 5, 2],
于是最终的得分为 (1 + 3 + 6) + (6 + 4 + 7 + 5 + 2) + (7 + 5) = 46
题解
考场上误以为是线段树而直接放弃,对这样的自己感到悲痛,决定整理一下差分知识点。
差分指的就是原数组后一项和前一项的差
s[5]=5, 4, 3, 9, 6, 1;
a[5]=0,-1,-1, 6,-3,-5;
形如这样的操作得到的数组a[5]就叫差分
同样,我们也有差分前缀和这个概念
s[5]=5, 4, 3, 9, 6, 1;
a[5]=5,-1,-1, 6,-3,-5;
b[5]=5, 4, 3, 9, 6, 1;
b[5]就是差分前缀和,由差分的定义我们知道,差分前缀和数组就是原数组
差分的操作并不难,但是由于疏于练习,我的了解一直停步于以上内容
差分操作的一个应用,就是来解决对一个区间的增减操作(正是本题考点)
正如本题,被操作区间内的差分数组值不变,而区间开头差分值加一,区间下一个元素差分值减一,通过m次操作就完成了数据的修改,可以直接查询最终结果(直接暴力每次操作最大时间复杂度会变成o(mn),超时是必然的)
差分的区间操作只是优化了修改的时间复杂度,对于查询的时间复杂度没有优化,依然为o(n),所以多次查询还是要使用线段树和树状数组(>^<)
附上ac代码,数据范围问题使用long long解决
#include
using namespace std;
long long cnt[200001],now,n,m,l,r,out,ans[200001];
int main(){
scanf("%lld%lld",&n,&m);
for(int i=1;i<=m;i++){
scanf("%d%d",&l,&r);
cnt[l]++,cnt[r+1]--;
}
int total=0;
for(int i=1;i<=n;i++){
total+=cnt[i];
ans[i]=total;
}
sort(ans+1,ans+n+1);
for(int i=n;i>=1;i--){
out+=ans[i]*i;
}
cout<<out<<endl;
return 0;
}
题目描述
天才程序员菜哭武和张老师有一天到一个城市旅游,旅途中菜哭武觉得无聊就想和张老师玩一个游戏。菜哭武有n个石子,每个石子都标有1到n之间到数,且各不相同,一开始他们会随机从这堆石子选一个石子放置到一个集合中,张老师选的数是a,菜哭武选的是b(a和b不相同)。接下来菜哭武和张老师轮流按照如下规则拿走一个石子:当石子x能被拿走时,当且仅当集合存在y和z,满足x等于y+z或者y-z,当x被拿走时,把它放到集合中。谁完成最后一轮操作时,谁获胜。张老师总是先手,于是张老师就好奇当决定好a和b时,他是否总是能获胜,你能帮助一下张老师吗?
输入描述:
第一行一个整数T(1≤T≤500),表示共有T组测试数据。
对于每组测试数据,第一行三个整数n(2≤n≤20000)、a和b(1≤a,b≤n, a≠b)。
输出描述:
若张老师能获胜输出Yes,反之No。
示例1
输入
16
2 1 2
3 1 3
67 1 2
100 1 2
8 6 8
9 6 8
10 6 8
11 6 8
12 6 8
13 6 8
14 6 8
15 6 8
16 6 8
1314 6 8
1994 1 13
1994 7 12
输出
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
题解
对于1-n中的数字,想要被拿出必然有p=xa+by=k*gcd(a,b), 则所有可拿出的数字都为gcd(a,b)的倍数,所以n/gcd(a,b)=ans,即可以拿出的最大次数,当ans为奇数时,共有奇数个可拿出的p,张老师获胜,反之张老师失败,可得出完整算法。
例
10 6 8
可拿出:2 4 6 8 10
10即为最大可拿出的数字,也是最大次数与gcd的乘积
附上ac代码
#include
using namespace std;
int n,a,b,t;
int gcd(int a,int b){
if(b==0) return a;
else return gcd(b,a%b);
}
int main(){
scanf("%d",&t);
while(t--){
scanf("%d%d%d",&n,&a,&b);
n/=gcd(max(a,b),min(a,b));
if(n%2==1) cout<<"Yes\n";
else cout<<"No\n";
}
return 0;
}
题目描述
勇士菜哭武获得了一把新的武器,武器有特殊的伤害计算方式。武器的伤害计算方式由若干个部分的和组成,用+号连接。每一部分可以是一个整数a,或者是一个公式ndx。其中a表示固定伤害a点;ndx表示掷n个x面骰子,伤害是所有骰子点数的和。总伤害是每一部分伤害的和。
比如2d6+1d70+3,表示掷两个6面骰子和一个70面骰子(不一定实际存在70面骰子,可以理解成1到70当中随机选择一个整数),再加上固定伤害3点。
他正准备挑选一把好武器,需要计算新武器的伤害期望值,想让你帮他计算一下。
输入描述:
输入一个字符串,表示伤害计算公式。字符串长度不超过5000,对于每一个部分,1≤a, n, x≤1000。a,n,x都是整数。
输出描述:
输出一个数,表示伤害的期望值。如果不是整数,小数点后位数保留最少,即最终结果只有可能是整数或者小数点后是.5的形式,如果不是整数,那么保留一位小数。
输入
1d6+1d70+1d10+6
输出
50.5
直接模拟,可以使用 atoi,也可以手动转换
ac代码
#include
#include
using namespace std;
string s;
int main(){
cin>>s;
double ans=0;
int t,tt;
int len=s.size();
for(int i=0;i<len;i++){
if(s[i]>='0'&&s[i]<='9') {
t=0;
while(s[i]>='0'&&s[i]<='9'){
t=s[i]-'0'+t*10;
i++;
}
if(s[i]!='d')
ans+=t;
}
if(s[i]=='d'){
tt=t;
t=0;
i++;
while(s[i]>='0'&&s[i]<='9'){
t=s[i]-'0'+t*10;
i++;
}
ans+=tt*(t+1)/2.0;
continue;
}
if(s[i]=='+') continue;
}
if(ans-int(ans)==0) printf("%.0lf",ans);//巧妙地判断是否为整数>^<
else printf("%.1lf\n",ans);
return 0;
}
题目描述
张老师设计了一个智能调度系统来控制他的遥控车队,今天,他带着他的车队来到黄渡理工大学的一块空地上测试这个系统。
这块空地可以描述为一个 w * h 大小的长方形,广场上有一些障碍物,几个目标点,当然,还有张老师的车队。
每分钟,调度系统会智能地向其中的一辆遥控车发送以下指令的其中一条:
向北走,直到撞到空地的边界、障碍物或其他遥控车;
向南走,直到撞到空地的边界、障碍物或其他遥控车;
向西走,直到撞到空地的边界、障碍物或其他遥控车;
向东走,直到撞到空地的边界、障碍物或其他遥控车;
每条指令都会在一分钟之内完成,也就是说,空地上最多只有一辆遥控车在运动。此外,当遥控车无法向相应的方向移动时,它会停在原地。
你想知道,在第 k 分钟时,有没有可能有任意一辆遥控车处在任意一个目标点上。
输入描述:
第一行输入三个数字w, h, k (1 ≤ w, h ≤ 10, 1 ≤ k ≤ 5) ,含义在题目描述中已给出。
接下来h行,每行输入一个长度为w的字符串si,其中第i行的第j个字符表示(i, j)位置的状态。
其中,'R’代表该位置初始有一辆遥控车,'X’代表该位置有障碍物,‘D’代表该位置是一个目标点,’.'代表该位置可以正常通过。
数据保证广场上的遥控车不超过4辆。
输出描述:
如果k分钟后有可能有任意一个遥控车处在任意一个目标点上,输出YES,否则输出NO。
输入
6 5 4
.....R
...X..
..D...
....D.
R.R...
输出
YES
看到数据范围我就知道该爆搜了,但是考试看错题了以为是一步一搜写了个bfs果然挂了
dfs以步数为状态搜索,每一步枚举车子和车子前进的方向,加个剪枝(跳出?)优化一下时间,就做出来了
时间复杂度时o(r^kmax(w,h) )
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
struct car{
int x,y;
}c[5];//其实pair也很好,只是我不习惯...
int vis[12][12],ans,w,h,k,cnt=0;//vis记录车辆位置,cnt是车数,ans是答案标记
char mapp[11][11];//存障碍位置
bool check(int x,int y){
if(mapp[x][y]=='X'||vis[x][y]) return 0;
else if(x>h||x<1||y>w||y<1) return 0;
else return 1;
}
void cmove(car &t,int to){//忘记取地址会死循环,吐啦
if(to==1) t.x++;
if(to==2) t.x--;
if(to==3) t.y++;
if(to==4) t.y--;
}
void cremove(car &t,int to){
if(to==1) t.x--;
if(to==2) t.x++;
if(to==3) t.y--;
if(to==4) t.y++;
}
void dfs(int step){
if(ans==1) return;
if(step==k) return;//天知道我为什么这里一直写了4,debug了半小时才发现应该是k
for(int i=1;i<=cnt;i++){
vis[c[i].x][c[i].y]=0;//车会离开原有位置,所以先取消标记
car now=c[i],temp=c[i];
for(int to=1;to<=4;to++){
temp=now;
while( check(temp.x,temp.y) )
cmove(temp,to);
cremove(temp,to);//每次都走到障碍上才退出循环,所以退一步
vis[temp.x][temp.y]=1;
if(mapp[temp.x][temp.y]=='D') ans=1;
c[i]=temp;
dfs(step+1);
c[i]=now;
vis[temp.x][temp.y]=0;
}
vis[c[i].x][c[i].y]=1;
}
}
int main(){
scanf("%d%d%d",&w,&h,&k);
getchar();
for(int i=1;i<=h;i++){
for(int j=1;j<=w;j++){
mapp[i][j]=getchar();
if(mapp[i][j]=='R'){
c[++cnt].x=i;
c[cnt].y=j;
vis[i][j]=1;
}
}
getchar();
}
dfs(0);
if(ans==1) printf("YES\n");
else printf("NO\n");
return 0;
}