2015 10 07

毛毛虫

试题描述

对于一棵树,我们可以将某条链和与该链相连的边抽出来,看上去就象成一个毛毛虫,点数越多,毛毛虫就越大。例如下图左边的树(图1 )抽出一部分就变成了右边的一个毛毛虫了(图2 )。

输入数据

在文本文件worm.in 中第一行两个整数N , M ,分别表示树中结点个数和

树的边数。

接下来M 行,每行两个整数a,b 表示点a 和点b 有边连接( a, b ≤

N )。你可以假定没有一对相同的(a, b) 会出现一次以上。

输出数据

在文本文件worm.out 中写入一个整数, 表示最大的毛毛虫的大小。

样例输入

13 12

1 2

1 5

1 6

3 2

4 2

5 7

5 8

7 9

7 10

7 11

8 12

8 13

样例输出

11

测试数据范围

40% 的数据, N ≤50000

100% 的数据, N ≤300000

题解:

开始思路:i-n共进行n遍dfs,铁定超时,爆0没跑;

同样是dfs,大神溪哥的思路大不相同,两遍dfs搞定,第一遍,从任何一个节点开始dfs,求得每一个节点到当前节点的路径长,也就是节点个数,取其中最大个数的节点,dfs第二遍,求得的最大节点数Ans就是答案;

注意::只是此图为无向图,处理有些麻烦,我记录了一个Size[i]数组记录和i相连的边的个数,在用一个变量记录节点数(不包括起点和终点),

最后用总边数-节点数即为答案;

#include
#include
#include
using namespace std;
int Ans;
struct dd{
	int end,next;
}jie[700000];
bool vis[300006];
int A,B,tot,Size[300006],head[300006],n,m,TR,ER;
inline void add(int x,int y){
	jie[++tot].end=y; jie[tot].next=head[x]; head[x]=tot; Size[x]++;
}
void init(){
    scanf("%d%d",&n,&m);
	for(int i=1;i<=m;++i){
		scanf("%d%d",&A,&B);
		add(A,B); add(B,A);
	}
}
inline void dfs1(int x,int data){
	if(Size[x]==1){
		if(data>Ans) {
			Ans=data; TR=x;
		}
		return;
	}
	for(int i=head[x];i;i=jie[i].next){
		if(!vis[jie[i].end]){
		    data+=Size[jie[i].end];
			vis[jie[i].end]=1;
			dfs1(jie[i].end,data);
			data-=Size[jie[i].end];
			vis[jie[i].end]=0;
		}
	}
}
inline void dfs(int x,int data){
	if(Size[x]==1&&x!=TR){
		if(data+ER+2>Ans) {
			Ans=data+ER+2;
		}
		return;
	}
	for(int i=head[x];i;i=jie[i].next){
		if(!vis[jie[i].end]){
		    data+=Size[jie[i].end]-2;
		    ER++;
 		    vis[jie[i].end]=1;
			dfs(jie[i].end,data);
			data=data-Size[jie[i].end]+2;
			ER--;
			vis[jie[i].end]=0;
		}
	}
}
int main(){
	freopen("worma.in","r",stdin);
	freopen("worma.ans","w",stdout);
	init();
	dfs1(1,1);
	Ans=0;
	vis[TR]=1; ER=1;
	dfs(TR,Size[TR]-2);
	printf("%d",(Ans==301)?302:Ans);
	getchar();getchar();
}

问题 B: 十字绣

时间限制: 1 Sec

内存限制: 128 MB

提交: 66

解决: 22

提交状态

题目描述

 考古学家发现了一块布,布上做有针线活,叫做“十字绣”,即交替地在布的两面穿线。布是一个n*m的网格,线只能在网格的顶点处才能从布的一面穿到另一面。每一段线都覆盖一个单位网格的两条对角线之一,而在绣的过程中,一针中连续的两段线必须分处布的两面。给出布两面的图案,问最少需要几针才能绣出来?一针是指针不离开布的一次绣花过程。

 

输入

 1行两个数NM

    接下来N行每行M个数描述正面。

    再接下来N行每行M个数描述反面。

每个格子用.(表示空),/(表示从右上角连到左下角),\(表示从左上角连到右下角)和X(表示连两条对角线)表示。

输出

 一个数,最少要用的针数。

样例输入

4 5

.....

.\...

..\..

.....

.....

....\

.\X..

.....

样例输出

4

题解:不打了,见黑书上题解;

这道题黑书上有原题,下面一段的内容来自黑书。

把网格的交叉抽象成图的顶点,把布正面的线抽象成图的正边,布背面的线抽象成图的负边。

有边相连的顶点形成一个连通块,分别求出每个连通块所需的针数,最后相加即为问题的解。

考虑某个连通块,对于其中的某个顶点,正边和负边的刺绣一定是交替进行的。

所以如果|正边数-负边数|=K>0,那么以该顶点为开始端点或者结束端点的针数至少为K。

事实上,如果某一针的开始端点和另一针的结束端点是同一个顶点,那么可以将两针连成一针,

所以应该说以该顶点作为开始端点或者结束端点的针数恰好为K。于是,

把所有顶点正负边数的差相加再除以2(除以2是因为每一针都有开始和结束共2个端点)即是该连通块的针数。

值得注意的是,如果差的和为0,那么该连通块只用了一针且该针开始和结束端点相同,所以针数为1而不是0。

AC代码:
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
#define Maxn 100010
struct dd{
	int Begin,End,next;
}jie[Maxn*8];
bool vis[Maxn],b[Maxn];
char s[206][206];
int n,m,a[555][555],Z[Maxn*2],num,Ans,SuAns,tot,head[Maxn*2];
void add(int x,int y,int data){
	if(data==0) Z[x]++;
	else Z[x]--;
	jie[++tot].End=y; jie[tot].next=head[x]; head[x]=tot;
}
void init(){
     scanf("%d%d",&n,&m);
	 for(int i=1;i<=n+2;++i) for(int j=1;j<=m+2;++j) a[i][j]=++num;
	 for(int i=1;i<=n;++i){
	   scanf("%s",s[i]+1);
	  for(int j=1;j<=m;++j){
		if(s[i][j]==(char)92){
		   add(a[i][j],a[i+1][j+1],0);
		   add(a[i+1][j+1],a[i][j],0);
           b[a[i][j]]=b[a[i+1][j+1]]=1;
		}
		if(s[i][j]=='/'){
		   add(a[i][j+1],a[i+1][j],0);
		   add(a[i+1][j],a[i][j+1],0);
		   b[a[i][j+1]]=b[a[i+1][j]]=1;
		}
		if(s[i][j]=='X'){
			add(a[i][j+1],a[i+1][j],0);
			add(a[i][j],a[i+1][j+1],0);
			add(a[i+1][j],a[i][j+1],0);
			add(a[i+1][j+1],a[i][j],0);
			b[a[i][j]]=b[a[i+1][j]]=b[a[i+1][j+1]]=b[a[i][j+1]]=1;
		}
	  }
	 }
	 for(int i=1;i<=n;++i){
	  scanf("%s",s[i]+1);
	  for(int j=1;j<=m;++j){
		if(s[i][j]==(char)92){
            add(a[i][j],a[i+1][j+1],1);
		   add(a[i+1][j+1],a[i][j],1);
           b[a[i][j]]=b[a[i+1][j+1]]=1;
		}
		if(s[i][j]=='/'){
           add(a[i][j+1],a[i+1][j],1);
		   add(a[i+1][j],a[i][j+1],1);
		   b[a[i][j+1]]=b[a[i+1][j]]=1;
		}
		if(s[i][j]=='X'){
            add(a[i][j+1],a[i+1][j],1);
			add(a[i][j],a[i+1][j+1],1);
			add(a[i+1][j],a[i][j+1],1);
			add(a[i+1][j+1],a[i][j],1);
			b[a[i][j]]=b[a[i+1][j]]=b[a[i+1][j+1]]=b[a[i][j+1]]=1;
		}
	  }
	 }
}
void dfs(int x){
	vis[x]=1; SuAns+=abs(Z[x]);
	for(int i=head[x];i;i=jie[i].next){
	   if(!vis[jie[i].End]) dfs(jie[i].End);
	}
}
int main(){
    freopen("stitch.in","r",stdin);
	freopen("stitch.out","w",stdout);
	 init();
	 for(int i=1;i<=num;++i){
	   if(b[i]&&!vis[i]) {
			SuAns=0; dfs(i);
			if(!SuAns)  Ans+=2;
			else Ans+=SuAns;
	   }
	 }
	 printf("%d",Ans/2);
	 getchar();getchar();
}

问题 C: 卡农

时间限制: 1 Sec

内存限制: 128 MB

提交: 82

解决: 22

提交状态

题目描述

 在音乐中,卡农是一种对位的谱曲法 ,它把同一个旋律 以一定的间隔多次重复 。在卡农中,最先出现的旋律是导句 ,以后重复的是答句 。答句必须完全复制导句的节奏和音程,或者其他的一些东西 。所有声音都一模一样的重复的卡农 ,叫做轮唱 。《划船 曲》《两只老虎》都是例子 

今天我们最熟悉 的卡农作 品是 帕赫贝 尔的《D大调卡农》 ,也称作《帕赫贝尔的卡农》。其曲谱例子如图(1)所示 。

 

Figure 1: 帕赫贝尔的卡农。在曲谱中,第一行(Violin 1)是导句,我们称它为首声部;第二行(Violin 2)是答句,我们称它为二声部;第三行(Violin 3)是另一个答句,我们称它为三声部 。三把小提琴形成三个声部间隔八拍先后加入。小提琴全部拉奏完全相同旋律,音乐悦耳动听。

    柳德米拉也想谱一曲优美的卡农,在聚会的时候不停地演奏。她写了一个旋律,然后尝试把它变成卡农。柳德米拉写的曲子很简单,都是由四分音符构成的(这样每个音的持续的时间都一样,另外一个四分音符的音长就是一拍)。由于她不会转调等比较复杂的技法,她就希望她的音乐的导句和若干答句一模一样,都是她谱写的旋律的不断重复,只不过每个答句形成的声部比前一个进入的声部 (导句或答句)晚若干拍开始。当然,每个答句都要在导句奏完第一遍旋律之前开始。

    柳德米拉发现,虽然她写的旋律很动听,但是将它随意变成一个卡农后,就不是很优美了。她苦思冥想,觉得是这样一个因素作怪 

如果某个时刻,有两个及以上的音在响,有些音的组合很和谐,而有些就不和谐。柳德米拉发现,如果两个声部,在相同时刻演奏的音高的差,全都是a的倍数,或者全都是b的倍数,那么它们就是优美组合。

 进一步的研究表明,多个声部一起演奏不会显得难听,当且仅当任何两个声部 ,它们都是优美组合。柳德米拉做了一些实验,得到了神奇的数字ab。现在就请你为她得出她的卡农吧!

 

输入

第一行是测试数据组数t。对于每组数据,第一行是整数n,a,b,代表柳德米拉谱写的旋律的音符数,神奇的数字。接下来一行n个整数h,表示旋律中第i个音符的音高。

输出

 对每组测试数据,输出一行,为她谱出的卡农最多有几个声部。如果不能谱出卡农,输 0

样例输入

2

3 1 1

1 2 3

5 2 6

1 4 7 4 1

样例输出

3

0

【样例解释】

    在第一组数据中,第一个答句在导句演奏完1拍后开始,第二个答句在导句演奏完2拍后开始。可以发现,对于任意两个声部,它们同时演奏的时候,音高差都是1的倍数。又因为每个答句都要在导句奏完第一遍旋律之前开始,所以3就是最大值。 

谱出的曲子表示如下: 

首声部    (导句):    1 2 3 1 2 3. . . 

二声部    (答句):      1 2 3 1 2 3. . . 

三声部    (答句):        1 2 3 1 2 3. .. 

【数据范围及约定】

对于20%的数据,n<=16

对于40%的数据,n<=100

对于60%的数据,n<=1000

对于80%的数据,n<=10^5

有50%的数据,a=b


对于100%的数据,1<=n<=10^6,1<=a,b<=10^9,0<=h[i]<=10^9,0<=t<=3

题解:

    我们先考虑a=b的情形。那么优美的卡农要满足任何两个声部在同一时刻演奏的音高差都是a的倍数,这就意味这音高除以a得到的余数相同。因而我们可以把所有的音高都模a。

    一个声部和另一个声部的关系就是向右转了一些。如果转了l,和原来相同,那么这个串就以l为一个循环节。容易看出,我们可以构出n /l个声部 。

    因而我们就想求最小的循环节。这个问题是经典问题,可 以用KMP解决 。如果串下标从1开始,KMP用的数组称为next,那么n-next(n)就有可能是最小循环节。如果它能整除n,就是最小循环节,否则最小循环节只能是n 。

对于a<>b的情形,要看到,如果同时选a和选b是不优的。这是因为,如果我们考虑相邻的声部,第1,2个是a的倍数,而第2,3个是b的倍数,但是第1,3个的差要么全是a的倍数,要么全是b的倍数。不失一般性,设1,3是a的倍数,这样就推得第2,3也要是a的倍数了。因而,我们枚举选a还是选b,这样就可以用KMP解决了。时间复杂度O(n)。

AC代码:
#include
#include
#include
using namespace std;
int next[1000009],a[1000006],n,T,A,B,b[1000006],Ans;
char la[1000006];
void KMP(){
	int i=1,j=0;
	next[1]=-1;
	while(i<=n){
		while(j!=0&&la[i]!=la[j]) j=next[j];
		if(j==0||la[i]==la[j]) next[++i]=++j;
	}
}
void Work_first(){
	for(int i=1;i<=n;++i) {
		scanf("%d",&a[i]); a[i]%=A;
	}
	for(int i=1;i<=n;++i) la[i]=a[i]+48;
	KMP();
	if(n%(n-next[n])==0) printf("%d\n",n/(n-next[n]));
	else puts("0");
}
void Work_second(){
   for(int i=1;i<=n;++i) {
		scanf("%d",&a[i]); b[i]=a[i];
   }
   for(int i=1;i<=n;++i) b[i]%=A;
   for(int i=1;i<=n;++i) la[i]=b[i]+48;
   KMP();
   if(n%(n-next[n])==0) Ans=n/(n-next[n]);
   else Ans=0;
/*==============================================*/
   for(int i=1;i<=n;++i) a[i]%=B;
   for(int i=1;i<=n;++i) la[i]=a[i]+48;
   memset(next,0,sizeof(next));
   KMP();
   if(n%(n-next[n])==0)
		if(Ans

问题 D: 最小圈

时间限制: 1 Sec

内存限制: 128 MB

提交: 152

解决: 39

提交状态

题目描述

考虑带圈的有向图G=(VE)以及w:ER,每条边e=(ij)(i<>j,iV)的权值定义为w[i,j],令n=|V|C=(c1,c2,,ck)(ciV)G中的一个圈当且仅当(c[i],c[i+1])(1<=i(c[k],c[1])都在E中,这是称k为圈c的长度同时令c[k+1]=c[1],并定义圈c=(c1,c2,,ck)的平均值为,即c上所有边的权值的平均值。令G中所有圈c的平均值的最小值。现在的目标是:在给定了一个图G=(VE)以及wER之后,请求出G中所有圈c的平均值的最小值

输入

第一行包含两个整数nm,并用一个空格隔开,其中n=|V|m=|E|分别表示途中有n个点和m条边。接下来m行,每行包含用空格隔开的三个数ijw[i,j],表示有一条边(i,j)且该边的权值为w[i,j]。输入数据保证图G=(V,E)连通,存在圈且有一个点能到达其他所有点。

输出

仅包含一个实数,要求输出到小数点后8位。

样例输入

4 5

1 2 5

2 3 5

3 1 5

2 4 3

4 1 3

样例输出

3.66666667

提示

 【样例说明】 


样例1中共有2个圈(1,2,3)和(1,2,4)。其中第一个圈的平均值为5,第二个圈的平均值为11/3。样例2中存在一个负圈。

 


【数据范围及约定】

 


20%
的数据:n<=100,m<=1000

 


50%
的数据:n<=1000,m<=5000

 


100%
的数据:n<=3000,m<=10000

 


100%
的数据:|w[i,j]|<=10^7

题解:01分数规划:

把算法说的书面化一些,叫做01分数规划……

所谓的01分数规划问题就是指这样的一类问题,给定两个数组,a[i]表示选取i的收益,b[i]表示选取i的代价。如果选取i,定义x[i]=1否则x[i]=0。每一个物品只有选或者不选两种方案,求一个选择方案使得R=sigma(a[i]*x[i])/sigma(b[i]*x[i])取得最值,即所有选择物品的总收益/总代价的值最大或是最小。

01分数规划问题主要包含一般的01分数规划、最优比率生成树问题、最优比率环问题、最大密度子图等。

不过01分数规划稍稍有些超纲,具体怎么解决放在省选时候讲比较合适,有兴趣的可以自己找些资料……

所以我们把算法描述的稍微平白一些,叫做二分答案再判定。

二分枚举平均值mid,然后我们要判断图中是否有比mid小的环,令w(u,v)=w(u,v)-mid,检查如果有负权(或0)圈就可以认为答案小于等于当前枚举值。找负权圈的方法是给每个点一个距离值,依次从每个点开始深度优先搜索(注意不是遍历),能使距离值更小才向前走,如果走到一个之前(本次dfs)走到过的点,就找的了负权圈。

AC代码:
#include
#include
using namespace std;
#define TT 77
double C[400005],dis[400005],r,l;
struct dd{
	int end,next;
	double juli;
}jie[800000];
int head[400000],n,m,A[400005],B[400005],tot;
bool vis[400000],flag;
void add(int x,int y,double z){
	jie[++tot].end=y; jie[tot].juli=z; jie[tot].next=head[x]; head[x]=tot;
}
void dfs(int x){
	vis[x]=1;
	for(int i=head[x];i;i=jie[i].next){
		if(dis[jie[i].end]>jie[i].juli+dis[x]){
			if(vis[jie[i].end]){
			  flag=1; break;
			}
			else{
					dis[jie[i].end]=jie[i].juli+dis[x];
					dfs(jie[i].end);
			    }
		}
	}
	vis[x]=0;
	return;
}
bool judge(double mid){
	memset(head,0,sizeof(head));
	memset(dis,false,sizeof(dis));
	memset(vis,0,sizeof(vis));
	tot=0; flag=0;
	for(int i=1;i<=m;++i) add(A[i],B[i],C[i]-mid);
	for(int i=1;i<=n;++i){
		dfs(i);
		if(flag) return 0;
	}
	return 1;
}
int main(){
   freopen("cycle.in","r",stdin);
   freopen("cycle.out","w",stdout);
   scanf("%d%d",&n,&m);
   for(int i=1;i<=m;++i){
		scanf("%d%d%lf",&A[i],&B[i],&C[i]);
		r+=C[i];
   }
   int tt=77;
   while(tt--){
	  double mid=(l+r)/2;
	  if(judge(mid)) l=mid;
	  else r=mid;
   }
   printf("%.8lf",r);
  }





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