Topcoder SRM 639 (Div.2)

A.ElectronicPetEasy

【题意】一个数st1开始,每次加p1,一共加t1次,另外一个数st2开始,每次加p2,一共加t2次,输入的数均小于1000,问这两个数有没有可能相等,有可能输出“Easy”,否则输出“Difficult”

【解释】显然列出两个循环即可,1000*1000也不会超时

const string dif="Difficult";

const string eas="Easy";

class ElectronicPetEasy

{		

	public:

	string isDifficult(int st1, int p1, int t1, int st2, int p2, int t2)

	{

		int i,j,k;

		int m1=st1+p1*(t1-1);

		int m2=st2+p2*(t2-1);

		for (i=st1;i<=m1;i+=p1)

		{

			for (j=st2;j<=m2;j+=p2)

			{

				if (i==j) return dif;

			}

		}

		return eas;

	}

};

B.AliceGameEasy

【题意】从1到n,爱丽丝取出几个数累加为x,桐人取出几个数累加为y,给出x和y,问爱丽丝做少取了多少个数(不可能时输出-1)。

【解释】贪心算法

先判断x+y=n*(n+1)/2,能否求出整数n,不能求出来 或者 求出的n不是整数 那么输出-1就好喽

既然求出n了,就让爱丽丝从最大的数开始取,n,n-1,n-2...直到存在k ,使得刚好n+(n-1)+(n-1)+...+(n-k+1)>=x("刚好"的意思是n+(n-1)+(n-1)+...+(n-k)<x),答案就是k。

class AliceGameEasy

{	

	public:

	long long findMinimumValue(long long x, long long y)

	{

		LL i,j,k;

		LL dt=(x+y)*8+1;

		LL sqr_dt=(LL)(sqrt(dt));

		if (sqr_dt*sqr_dt!=dt) return -1;

		sqr_dt--;

		if (sqr_dt%2) return -1;

		LL n=sqr_dt/2;

		LL ans=0;

		while (x>0)

		{

			x-=n;

			n--;

			ans++;

		}

		return ans;

	}

};

C.BoardFoldingDiv2

【题意】给出一个01矩阵(最多50*50)(就是题目说的纸),现在要折叠这个矩阵,折叠要满足:

1.平行于某条边折叠

2.要沿相邻两列数字之间折叠

3.折叠后下方的数字与上方的数字相等

现在问有多少种折叠方法,(其中折叠后如果是同一块矩阵区间则算同一种方法)

【解释】显然是可以将行与列分开求,求只按行折叠的方法数ansr,和只按列折叠的方法数ansc,最后ansr*ansc就是答案。

由于按行和按列求的方法相同,下面以按列举例。

出题人相当良心,只给了50*50的规模,而且最重要的是只有0和1,那么将每列的01串视为一个二进制数,用long long存完全能存下,我们存到c[]数组中。

大致思路:枚举右界,如果右界可行的话(需要预处理),再枚举左界,如果左界也可行的话,就算是一个解。

这是预处理:设right[i]=1表示从右开始折叠,能折叠到i,即折叠后第i+1~n-1个数(数的编号是0到n-1)全都消失掉了。当然right[i]=0时表示不能折叠到第i个数。

然后枚举左界,right[k]=1时,枚举左界i,用left[i]表示从左开始折叠,能折叠到i(与right[]是相同的思路,只是变了一下方向)。

算法是O(n3)的

typedef long long LL;

int n,m;

LL r[55],c[55];

int ansr,ansc,lef[55],rig[55];

class BoardFoldingDiv2

{	

	public:

	

	int howMany(vector <string> paper)

	{

		int i,j,k;

		memset(r,0,sizeof(r));

		memset(c,0,sizeof(c));

		ansr=ansc=0;

		n=paper.size();

		m=paper[0].size();

		

		for (i=0;i<n;i++)

		{

			for (j=0;j<m;j++)

			{

				r[i]=r[i]*2+paper[i][j]-'0';

				c[j]=c[j]*2+paper[i][j]-'0';

			}

		}

		/*对每一横行操作*/

	 	memset(rig,0,sizeof(rig));

		rig[n-1]=1;

		for (i=n-2;i>=0;i--)

		{

			for (j=1;i+j<n&&i-j+1>=0;j++)

			{

				if (r[i+j]==r[i-j+1])

				{

					if (rig[i+j])

					{

						rig[i]=1;

						break;

					}

				}

				else break;

			}

		}

		for (k=n-1;k>=0;k--)//枚举右界

		{

			if (rig[k]==0) continue;//如果右界不可达,continue

			memset(lef,0,sizeof(lef));

			lef[0]=1; ansr++;

			for (i=1;i<=k;i++)//枚举左界

			{

				for (j=1;i+j-1<=k&&i-j>=0;j++)//判断左界是否可达

				{

					if (r[i+j-1]==r[i-j])

					{

						if (lef[i-j])//如果left[i-j]可达 并且 正好能沿数i与数i-1间折叠

						{

							lef[i]=1;//设为可达后跳出

							break;

						}

					}

					else break;

				}

				if (lef[i]!=0) ansr++;

			}

		}

		

	 	/*对每一列操作*/ 

	 	memset(rig,0,sizeof(rig));

		rig[m-1]=1;

		for (i=m-2;i>=0;i--)

		{

			for (j=1;i+j<m&&i-j+1>=0;j++)

			{

				if (c[i+j]==c[i-j+1])

				{

					if (rig[i+j])

					{

						rig[i]=1;

						break;

					}

				}

				else break;

			}

		}

		

		for (k=m-1;k>=0;k--)

		{

			if (rig[k]==0) continue;

			memset(lef,0,sizeof(lef));

			lef[0]=1; ansc+=min(1,lef[0]*rig[k]); 

			for (i=1;i<=k;i++)

			{

				for (j=1;i+j-1<=k&&i-j>=0;j++)

				{

					if (c[i+j-1]==c[i-j])

					{

						if (lef[i-j])

						{

							lef[i]=1;

							break;

						}

					}

					else break;

				}

				if (lef[i]!=0) ansc++;

			}

		}

		return ansr*ansc;

	}

};

 

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