这届蓝桥杯跟上届蓝桥杯一样,只有2个填空题,8个编程的大题。本届蓝桥杯我愿称之为四小时怒开九道题 。难度跟上届相比,没有那么多思维题,反倒板子题多了,不知道其他组是不是也是这样。
小蓝现在有一个长度为 100 100 100 的数组,数组中的每个元素的值都在 0 0 0 到 9 9 9 的范围之内。数组中的元素从左至右如下所示:
5 6 8 6 9 1 6 1 2 4 9 1 9 8 2 3 6 4 7 7 5 9 5 0 3 8 7 5 8 1 5 8 6 1 8 3 0 3 7 9 2 7 0 5 8 8 5 7 0 9 9 1 9 4 4 6 8 6 3 3 8 5 1 6 3 4 6 7 0 7 8 2 7 6 8 9 5 6 5 6 1 4 0 1 0 0 9 4 8 0 9 1 2 8 5 0 2 5 3 3
现在他想要从这个数组中寻找一些满足以下条件的子序列:
从前到后观察可以发现能凑出来2023的并不多,因此可以直接用for跑暴力。结果是235
对于一个长度为 n n n 的 01 01 01 串 S = x 1 x 2 x 3 . . . x n S = x_1x_2x_3...x_n S=x1x2x3...xn,香农信息熵的定义为 H ( S ) = − ∑ 1 n p ( x i ) log 2 ( p ( x i ) ) H(S)=-\sum^n_1p(x_i)\log_2(p(x_i)) H(S)=−∑1np(xi)log2(p(xi)),其中 p ( 0 ) , p ( 1 ) p(0), p(1) p(0),p(1) 表示在这个 01 01 01 串中 0 0 0 和 1 1 1 出现的占比。比如,对于 S = 100 S = 100 S=100 来说,信息熵 H ( S ) = − 1 3 log 2 ( 1 3 ) − 2 3 log 2 ( 2 3 ) − 2 3 log 2 ( 2 3 ) = 1.3083 H(S)=-\frac{1}{3}\log_2(\frac{1}{3})-\frac{2}{3}\log_2(\frac{2}{3})-\frac{2}{3}\log_2(\frac{2}{3})=1.3083 H(S)=−31log2(31)−32log2(32)−32log2(32)=1.3083。对于一个长度为 23333333 23333333 23333333 的 01 01 01 串,如果其信息熵为 11625907.5798 11625907.5798 11625907.5798,且 0 0 0 出现次数比 1 1 1 少,那么这个 01 01 01 串中 0 0 0 出现了多少次?
枚举一下0的个数,计算的时候要开double保证精度。结果是11027421
小蓝有一个神奇的炉子用于将普通金属 O O O 冶炼成为一种特殊金属 X X X。这个炉子有一个称作转换率的属性 V V V, V V V 是一个正整数,这意味着消耗 V V V 个普通金属 O O O 恰好可以冶炼出一个特殊金属 X X X,当普通金属 O O O 的数目不足 V V V 时,无法继续冶炼。
现在给出了 N N N 条冶炼记录,每条记录中包含两个整数 A A A 和 B B B,这表示本次投入了 A A A 个普通金属 O O O,最终冶炼出了 B B B 个特殊金属 X X X。每条记录都是独立的,这意味着上一次没消耗完的普通金属 O O O 不会累加到下一次的冶炼当中。
根据这 N N N 条冶炼记录,请你推测出转换率 V V V 的最小值和最大值分别可能是多少,题目保证评测数据不存在无解的情况。
第一行一个整数 N N N,表示冶炼记录的数目。
接下来输入 N N N 行,每行两个整数 A A A、 B B B,含义如题目所述。
输出两个整数,分别表示 V V V 可能的最小值和最大值,中间用空格分开。
3
75 3
53 2
59 2
20 25
当 V = 20 V = 20 V=20 时,有: ⌊ 75 20 = 3 ⌋ \lfloor \frac{75}{20}=3 \rfloor ⌊2075=3⌋, ⌊ 53 20 = 2 ⌋ \lfloor \frac{53}{20}=2 \rfloor ⌊2053=2⌋, ⌊ 59 20 = 2 ⌋ \lfloor \frac{59}{20}=2 \rfloor ⌊2059=2⌋可以看到符合所有冶炼记录。
当 V = 25 V = 25 V=25 时,有: ⌊ 75 25 = 3 ⌋ \lfloor \frac{75}{25}=3 \rfloor ⌊2575=3⌋, ⌊ 53 25 = 2 ⌋ \lfloor \frac{53}{25}=2 \rfloor ⌊2553=2⌋, ⌊ 59 25 = 2 ⌋ \lfloor \frac{59}{25}=2 \rfloor ⌊2559=2⌋可以看到符合所有冶炼记录。
且再也找不到比 20 20 20 更小或者比 25 25 25 更大的符合条件的 V V V 值了。
对于 30 % 30\% 30% 的评测用例, 1 ≤ N ≤ 1 0 2 1 ≤ N ≤ 10^2 1≤N≤102。
对于 60 % 60\% 60% 的评测用例, 1 ≤ N ≤ 1 0 3 1 ≤ N ≤ 10^3 1≤N≤103。
对于 100 % 100\% 100% 的评测用例, 1 ≤ N ≤ 1 0 4 1 ≤ N ≤ 10^4 1≤N≤104, 1 ≤ B ≤ A ≤ 1 0 9 1 ≤ B ≤ A ≤ 10^9 1≤B≤A≤109。
感觉是个数学题,算一下即可。
#include
#include
using namespace std;
int main() {
int n;
cin >> n;
int ansMin = 0, ansMax = 1e9;
while (n--) {
int a, b;
cin >> a >> b;
ansMin = max(a / (b + 1) + 1, ansMin);
ansMax = min(a / b, ansMax);
}
cout << ansMin << " " << ansMax << endl;
return 0;
}
N N N 架飞机准备降落到某个只有一条跑道的机场。其中第 i i i 架飞机在 T i T_i Ti时刻到达机场上空,到达时它的剩余油料还可以继续盘旋 D i D_i Di个单位时间,即它最早可以于 T i T_i Ti 时刻开始降落,最晚可以于 T i + D i T_i+ D_i Ti+Di 时刻开始降落。降落过程需要 L i L_i Li个单位时间。
一架飞机降落完毕时,另一架飞机可以立即在同一时刻开始降落,但是不能在前一架飞机完成降落前开始降落。
请你判断 N N N 架飞机是否可以全部安全降落。
输入包含多组数据。
第一行包含一个整数 T T T,代表测试数据的组数。
对于每组数据,第一行包含一个整数 N N N。
以下 N N N 行,每行包含三个整数: T i T_i Ti, D i D_i Di 和 L i L_i Li。
对于每组数据,输出 Y E S YES YES 或者 N O NO NO,代表是否可以全部安全降落。
2
3
0 100 10
10 10 10
0 2 20
3
0 10 20
10 10 20
20 10 20
YES
NO
对于第一组数据,可以安排第 3 3 3 架飞机于 0 0 0 时刻开始降落, 20 20 20 时刻完成降落。安排第 2 2 2 架飞机于 20 20 20 时刻开始降落, 30 30 30 时刻完成降落。安排第 1 1 1 架飞机于 30 30 30 时刻开始降落, 40 40 40 时刻完成降落。
对于第二组数据,无论如何安排,都会有飞机不能及时降落。
对于 30 % 30\% 30% 的评测用例, N ≤ 2 N ≤ 2 N≤2。
对于 100 % 100\% 100% 的评测用例, 1 ≤ T ≤ 10 1 ≤ T ≤ 10 1≤T≤10, 1 ≤ N ≤ 10 1 ≤ N ≤ 10 1≤N≤10, 0 ≤ T i , D i , L i ≤ 1 0 5 0 ≤ T_i, D_i, L_i ≤ 10^5 0≤Ti,Di,Li≤105。
本来以为要贪心然后排序去做,手推了几个发现贪心不对,重新看了眼数据范围,发现是个纯暴力的题?
#include
#include
using namespace std;
const int maxn = 1e4 + 10;
int t[maxn], d[maxn], l[maxn];
int p[20];
int main() {
ios::sync_with_stdio(false);
int T;
cin >> T;
while (T--) {
int n;
cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> t[i] >> d[i] >> l[i];
for (int i = 1; i <= n; i++) p[i] = i;
bool ans = false;
do {
int temp = 0;
bool flag = true;
for (int w = 1; w <= n; w++) {
int i = p[w];
temp = max(temp, t[i]);
if (temp > t[i] + d[i]) {
flag = false;
break;
}
temp += l[i];
}
if (flag) {
ans = true;
break;
}
} while (next_permutation(p + 1, p + 1 + n));
if (ans)cout << "YES" << endl;
else cout << "NO" << endl;
}
return 0;
}
对于一个长度为 K K K 的整数数列: A 1 , A 2 , . . . , A K A_1, A_2,..., A_K A1,A2,...,AK,我们称之为接龙数列当且仅当 A i A_i Ai 的首位数字恰好等于 A i − 1 A_{i−1} Ai−1 的末位数字 ( 2 ≤ i ≤ K ) (2 ≤ i ≤ K) (2≤i≤K)。
例如 12 , 23 , 35 , 56 , 61 , 11 12, 23, 35, 56, 61, 11 12,23,35,56,61,11 是接龙数列; 12 , 23 , 34 , 56 12, 23, 34, 56 12,23,34,56 不是接龙数列,因为 56 56 56的首位数字不等于 34 34 34 的末位数字。所有长度为 1 1 1 的整数数列都是接龙数列。
现在给定一个长度为 N N N 的数列 A 1 , A 2 , . . . , A N A_1, A_2,..., A_N A1,A2,...,AN,请你计算最少从中删除多少个数,可以使剩下的序列是接龙序列?
第一行包含一个整数 N N N。
第二行包含 N N N 个整数 A 1 , A 2 , . . . , A N A_1, A_2, ... ,A_N A1,A2,...,AN。
一个整数代表答案
5
11 121 22 12 2023
1
删除 22 22 22,剩余 11 , 121 , 12 , 2023 11, 121, 12, 2023 11,121,12,2023 是接龙数列。
对于 30 % 30\% 30% 的评测用例, 1 ≤ N ≤ 20 1 ≤ N ≤ 20 1≤N≤20。
对于 50 % 50\% 50% 的评测用例, 1 ≤ N ≤ 1 0 4 1 ≤ N ≤ 10^4 1≤N≤104。
对于 100 % 100\% 100% 的评测用例, 1 ≤ N ≤ 1 0 5 1 ≤ N ≤ 10^5 1≤N≤105, 1 ≤ A i ≤ 1 0 9 1 ≤ A_i ≤ 10^9 1≤Ai≤109。所有 A i A_i Ai 保证不包含前导 0 0 0。
动态规划,定义 d p [ i ] [ j ] dp[i][j] dp[i][j]为用到第 i i i个,结尾为 j j j最少要删掉的元素数量
#include
#include
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
const int N = 1e5 + 10;
int dp[N][10];
int a[N];
int inline tou(int x) {
while (x >= 10) {
x /= 10;
}
return x;
}
int inline wei(int x) {
return x % 10;
}
int main() {
ios::sync_with_stdio(false);
int n;
cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
for (int i = 0; i < N; i++) {
for (int j = 0; j < 10; j++) {
dp[i][j] = 0x3f3f3f3f;
}
}
for (int i = 1; i <= n; i++) {
int t = tou(a[i]);
int w = wei(a[i]);
for (int j = 1; j <= 9; j++) dp[i][j] = dp[i - 1][j] + 1;
dp[i][w] = min(dp[i][w], dp[i - 1][t]);
dp[i][w] = min(dp[i][w], i - 1);
}
int ans = dp[n][1];
for (int i = 2; i <= 9; i++) ans = min(ans, dp[n][i]);
cout << ans << endl;
return 0;
}
小蓝得到了一副大小为 M × N M × N M×N 的格子地图,可以将其视作一个只包含字符 ‘ 0 ’ ‘0’ ‘0’(代表海水)和 ‘ 1 ’ ‘1’ ‘1’(代表陆地)的二维数组,地图之外可以视作全部是海水,每个岛屿由在上/下/左/右四个方向上相邻的 ‘ 1 ’ ‘1’ ‘1’相连接而形成。
在岛屿 A A A 所占据的格子中,如果可以从中选出 k k k 个不同的格子,使得他们的坐标能够组成一个这样的排列: ( x 0 , y 0 ) , ( x 1 , y 1 ) , . . . , ( x k − 1 , y k − 1 ) (x_0, y_0), (x_1,y_1),..., (x_{k−1}, y_{k−1}) (x0,y0),(x1,y1),...,(xk−1,yk−1),其中 ( x ( i + 1 ) % k , y ( i + 1 ) % k ) (x_{(i+1)\%k}, y_{(i+1)\%k}) (x(i+1)%k,y(i+1)%k) 是由 ( x i , y i ) (x_i, y_i) (xi,yi) 通过上/下/左/右移动一次得来的 ( 0 ≤ i ≤ k − 1 ) (0 ≤ i ≤ k − 1) (0≤i≤k−1),此时这 k k k个格子就构成了一个“环”。如果另一个岛屿 B B B 所占据的格子全部位于这个“环” 内部,此时我们将岛屿 B B B 视作是岛屿 A A A 的子岛屿。若 B B B 是 A A A 的子岛屿, C C C 又是 B B B 的子岛屿,那 C C C 也是 A A A 的子岛屿。
请问这个地图上共有多少个岛屿?在进行统计时不需要统计子岛屿的数目。
第一行一个整数 T T T,表示有 T T T 组测试数据。
接下来输入 T T T 组数据。对于每组数据,第一行包含两个用空格分隔的整数 M M M、 N N N 表示地图大小;接下来输入 M M M 行,每行包含 N N N 个字符,字符只可能是 ‘ 0 ’ ‘0’ ‘0’ 或 ‘ 1 ’ ‘1’ ‘1’。
对于每组数据,输出一行,包含一个整数表示答案。
2
5 5
01111
11001
10101
10001
11111
5 6
111111
100001
010101
100001
111111
1
3
对于第一组数据,包含两个岛屿,下面用不同的数字进行了区分:
01111
11001
10201
10001
11111
岛屿 2 2 2 在岛屿 1 1 1 的“环” 内部,所以岛屿 2 2 2 是岛屿 1 1 1 的子岛屿,答案为 1 1 1。
对于第二组数据,包含三个岛屿,下面用不同的数字进行了区分:
111111
100001
020301
100001
111111
注意岛屿 3 3 3 并不是岛屿 1 1 1 或者岛屿 2 2 2 的子岛屿,因为岛屿 1 1 1 和岛屿 2 2 2 中均没有“环”。
对于 30 % 30\% 30% 的评测用例, 1 ≤ M , N ≤ 10 1 ≤ M,N ≤ 10 1≤M,N≤10。
对于 100 % 100\% 100% 的评测用例, 1 ≤ T ≤ 10 , 1 ≤ M , N ≤ 50 1 ≤T≤ 10, 1 ≤ M,N ≤ 50 1≤T≤10,1≤M,N≤50。
这个题蛮有意思的,如果不考虑子岛屿的话,基本上是白送分题hhh。如果考虑子岛屿就需要判断是不是成环,以及另一个岛屿是不是在这个成环的岛屿中。不妨换个思路看,如果一个岛屿不在另一个岛屿中,则这个岛屿在有水的地方(为’0’的地方)一定是跟外界连通的(注意此处的连通包括对角线这种连通)。可以用这个思路去写代码会更简单一些。
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long ll;
const int dx[8] = {1, -1, 0, 0, -1, -1, 1, 1};
const int dy[8] = {0, 0, 1, -1, -1, 1, -1, 1};
int n, m;
char graph[60][60];
bool vis[60][60];
bool fill(int A, int B) {
for (int i = 0; i <= n + 1; i++) {
for (int j = 0; j <= m + 1; j++) {
vis[i][j] = false;
}
}
queue<pair<int, int> > q;
q.emplace(A, B);
vis[A][B] = true;
while (!q.empty()) {
auto cur = q.front();
q.pop();
int x = cur.first, y = cur.second;
for (int i = 0; i < 8; i++) {
int nx = x + dx[i], ny = y + dy[i];
if (nx < 1 || nx > n || ny < 1 || ny > m) return true;
if (graph[nx][ny] == '0' && !vis[nx][ny]) {
vis[nx][ny] = true;
q.emplace(nx, ny);
}
}
}
return false;
}
void bfs(int A, int B) {
queue<pair<int, int> > q;
q.emplace(A, B);
while (!q.empty()) {
auto cur = q.front();
q.pop();
int x = cur.first, y = cur.second;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
int nx = x + dx[i], ny = y + dy[i];
if (nx >= 1 && nx <= n && ny >= 1 && ny <= m && graph[nx][ny] == '1') {
graph[nx][ny] = '0';
q.emplace(nx, ny);
}
}
}
}
int main() {
ios::sync_with_stdio(false);
int T;
cin >> T;
while (T--) {
cin >> n >> m;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
for (int j = 1; j <= m; j++) {
cin >> graph[i][j];
}
}
int ans = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
for (int j = 1; j <= m; j++) {
if (graph[i][j] == '1') {
if (!fill(i, j))
graph[i][j] = '0';
}
}
}
for (int i = 1; i <= n; i++) {
for (int j = 1; j <= m; j++) {
if (graph[i][j] == '1') {
ans++;
bfs(i, j);
}
}
}
cout << ans << endl;
}
return 0;
}
程序猿圈子里正在流行一种很新的简写方法:对于一个字符串,只保留首尾字符,将首尾字符之间的所有字符用这部分的长度代替。例如internationalization简写成i18n,Kubernetes 简写成K8s, Lanqiao 简写成L5o 等。
在本题中,我们规定长度大于等于 K K K 的字符串都可以采用这种简写方法(长度小于 K K K 的字符串不配使用这种简写)。
给定一个字符串 S S S 和两个字符 c 1 c_1 c1 和 c 2 c_2 c2,请你计算 S S S 有多少个以 c 1 c_1 c1 开头 c 2 c_2 c2 结尾的子串可以采用这种简写?
第一行包含一个整数 K K K。
第二行包含一个字符串 S S S 和两个字符 c 1 c_1 c1 和 c 2 c_2 c2。
一个整数代表答案。
4
abababdb a b
6
符合条件的子串如下所示,中括号内是该子串:
[abab]abdb
[ababab]db
[abababdb]
ab[abab]db
ab[ababdb]
abab[abdb]
对于 30 % 30\% 30% 的评测用例, 2 ≤ K ≤ ∣ S ∣ ≤ 10000 2 ≤ K ≤ |S | ≤ 10000 2≤K≤∣S∣≤10000。
对于 100 % 100\% 100% 的评测用例, 2 ≤ K ≤ ∣ S ∣ ≤ 5 × 1 0 5 2 ≤ K ≤ |S | ≤ 5 × 10^5 2≤K≤∣S∣≤5×105。 S S S 只包含小写字母。 c 1 c_1 c1 和 c 2 c_2 c2 都是小写字母。
∣ S ∣ |S | ∣S∣ 代表字符串 S S S 的长度。
感觉也算个数学思维题,具体说就是要维护个后缀。
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 5e5 + 10;
string s;
int sum[maxn];
int main() {
int k;
cin >> k;
cin >> s;
int n = s.size();
char a, b;
cin >> a >> b;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
if (s[i - 1] == b) sum[i] = 1;
sum[i] += sum[i - 1];
}
ll ans = 0;
for (int i = 1; i + k - 1 <= n; i++) {
if (s[i - 1] == a) ans += sum[n] - sum[i + k - 2];
}
cout << ans << endl;
return 0;
}
给定一个长度为 N N N 的整数数列: A 1 , A 2 , . . . , A N A_1, A_2, ..., A_N A1,A2,...,AN。你要重复以下操作 K K K 次:
每次选择数列中最小的整数(如果最小值不止一个,选择最靠前的),将其删除。并把与它相邻的整数加上被删除的数值。
输出 K K K次操作后的序列。
第一行包含两个整数 N N N 和 K K K。
第二行包含 N N N 个整数, A 1 , A 2 , A 3 , . . . , A N A_1, A_2, A_3, ..., A_N A1,A2,A3,...,AN。
输出 N − K N − K N−K 个整数,中间用一个空格隔开,代表 K K K次操作后的序列。
5 3
1 4 2 8 7
17 7
数列变化如下,中括号里的数是当次操作中被选择的数:
[1] 4 2 8 7
5 [2] 8 7
[7] 10 7
17 7
对于 20 % 20\% 20% 的评测用例, 1 ≤ K ≤ N ≤ 1 0 4 1 ≤K ≤N ≤ 10^4 1≤K≤N≤104。
对于 100 % 100\% 100% 的评测用例, 1 ≤ K ≤ N ≤ 5 × 1 0 5 1 ≤K ≤N ≤ 5 ×10^5 1≤K≤N≤5×105, 0 ≤ A i ≤ 1 0 8 0 ≤ A_i ≤ 10^8 0≤Ai≤108。
没想到啥好方法,用个set维护有序性并记录相应的下标,每次取下标处理。这题最后数据范围会爆iint,需要开long long。
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 5e5 + 10;
ll num[maxn];
int ls[maxn], rs[maxn];
int main() {
ios::sync_with_stdio(false);
int n, k;
cin >> n >> k;
rs[0] = 1;
set<pair<ll, int>> s;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
cin >> num[i];
s.insert({num[i], i});
}
for (int i = 0; i <= n + 1; i++) {
ls[i] = i - 1;
rs[i] = i + 1;
}
while (k--) {
auto cur = *s.begin();
int cIndex = cur.second;
int lIndex = ls[cIndex];
int rIndex = rs[cIndex];
s.erase(cur);
s.erase({num[lIndex], lIndex});
s.erase({num[rIndex], rIndex});
num[lIndex] += num[cIndex];
num[rIndex] += num[cIndex];
rs[lIndex] = rIndex;
ls[rIndex] = lIndex;
if (lIndex > 0) s.insert({num[lIndex], lIndex});
if (rIndex <= n) s.insert({num[rIndex], rIndex});
}
int cur = rs[0];
while (cur <= n) {
cout << num[cur] << " ";
cur = rs[cur];
}
return 0;
}
某景区一共有 N N N 个景点,编号 1 1 1 到 N N N。景点之间共有 N − 1 N − 1 N−1 条双向的摆渡车线路相连,形成一棵树状结构。在景点之间往返只能通过这些摆渡车进行,需要花费一定的时间。
小明是这个景区的资深导游,他每天都要按固定顺序带客人游览其中 K K K 个景点: A 1 , A 2 , . . . , A K A_1, A_2, ... , A_K A1,A2,...,AK。今天由于时间原因,小明决定跳过其中一个景点,只带游客按顺序游览其中 K − 1 K − 1 K−1 个景点。具体来说,如果小明选择跳过 A i A_i Ai,那么他会按顺序带游客游览 A 1 , A 2 , . . . , A i − 1 , A i + 1 , . . . , A K ( 1 ≤ i ≤ K ) A_1, A_2,..., A_{i−1}, A_{i+1},..., A_K(1 ≤ i ≤ K) A1,A2,...,Ai−1,Ai+1,...,AK(1≤i≤K)。
请你对任意一个 A i A_i Ai,计算如果跳过这个景点,小明需要花费多少时间在景点之间的摆渡车上?
第一行包含 2 2 2 个整数 N N N 和 K K K。
以下 N − 1 N − 1 N−1 行,每行包含 3 3 3 个整数 u , v u, v u,v 和 t t t,代表景点 u u u 和 v v v 之间有摆渡车线路,花费 t t t 个单位时间。
最后一行包含 K K K 个整数 A 1 , A 2 , . . . , A K A_1, A_2,..., A_K A1,A2,...,AK 代表原定游览线路。
输出 K K K 个整数,其中第 i i i 个代表跳过 A i A_i Ai 之后,花费在摆渡车上的时间。
6 4
1 2 1
1 3 1
3 4 2
3 5 2
4 6 3
2 6 5 1
10 7 13 14
原路线是 2 → 6 → 5 → 1 2 → 6 → 5 → 1 2→6→5→1。
当跳过 2 2 2 时,路线是 6 → 5 → 1 6 → 5 → 1 6→5→1,其中 6 → 5 6 → 5 6→5 花费时间 3 + 2 + 2 = 7 3 + 2 + 2 = 7 3+2+2=7, 5 → 1 5 → 1 5→1 花费时间 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 2+1=3,总时间花费 10 10 10。
当跳过 6 6 6 时,路线是 2 → 5 → 1 2 → 5 → 1 2→5→1,其中 2 → 5 2 → 5 2→5 花费时间 1 + 1 + 2 = 4 1 + 1 + 2 = 4 1+1+2=4, 5 → 1 5 → 1 5→1 花费时间 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 2+1=3,总时间花费 7 7 7。
当跳过 5 5 5 时,路线是 2 → 6 → 1 2 → 6 → 1 2→6→1,其中 2 → 6 2 → 6 2→6 花费时间 1 + 1 + 2 + 3 = 7 1 + 1 + 2 + 3 = 7 1+1+2+3=7, 6 → 1 6 → 1 6→1 花费时间 3 + 2 + 1 = 6 3 + 2 + 1 = 6 3+2+1=6,总时间花费 13 13 13。
当跳过 1 1 1 时,路线时 2 → 6 → 5 2 → 6 → 5 2→6→5,其中 2 → 6 2 → 6 2→6 花费时间 1 + 1 + 2 + 3 = 7 1 + 1 + 2 + 3 = 7 1+1+2+3=7, 6 → 5 6 → 5 6→5 花费时间 3 + 2 + 2 = 7 3 + 2 + 2 = 7 3+2+2=7,总时间花费 14 14 14。
对于 20 % 20\% 20% 的数据, 2 ≤ K ≤ N ≤ 1 0 2 2 ≤ K ≤ N ≤ 10^2 2≤K≤N≤102。
对于 40 % 40\% 40% 的数据, 2 ≤ K ≤ N ≤ 1 0 4 2 ≤ K ≤ N ≤ 10^4 2≤K≤N≤104。
对于 100 % 100\% 100% 的数据, 2 ≤ K ≤ N ≤ 1 0 5 , 1 ≤ u , v , A i ≤ N 2 ≤ K ≤ N ≤ 10^5,1 ≤ u, v, A_i ≤ N 2≤K≤N≤105,1≤u,v,Ai≤N, 1 ≤ t ≤ 1 0 5 1 ≤ t ≤ 10^5 1≤t≤105。保证 A i A_i Ai 两两不同。
一眼LCA,如果用floyd过不去所有数据
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 1e5 + 10;
vector<pair<int, int>> e[maxn];
ll fa[maxn], dep[maxn], son[maxn], siz[maxn], top[maxn];
ll c[maxn], suf[maxn];
ll sum[maxn];
void dfs1(ll u, ll f, ll val) {
fa[u] = f;
dep[u] = dep[f] + 1;
siz[u] = 1;
sum[u] = val;
for (auto x: e[u]) {
ll v = x.first;
if (v == f) continue;
dfs1(v, u, val + x.second);
siz[u] += siz[v];
if (siz[v] > siz[son[u]]) son[u] = v;
}
}
void dfs2(ll u, ll t) {
top[u] = t;
if (!son[u]) return;
dfs2(son[u], t);
for (auto x: e[u]) {
ll v = x.first;
if (v != son[u] && v != fa[u]) dfs2(v, v);
}
}
ll lca(ll x, ll y) {
while (top[x] != top[y]) {
if (dep[top[x]] < dep[top[y]]) swap(x, y);
x = fa[top[x]];
}
return dep[x] > dep[y] ? y : x;
}
ll get(ll x, ll y) {
if (x == 0 || y == 0) return 0;
return sum[x] + sum[y] - 2 * sum[lca(x, y)];
}
int main() {
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr);
cout.tie(nullptr);
int n, k;
cin >> n >> k;
for (int i = 1; i < n; i++) {
int u, v, z;
cin >> u >> v >> z;
e[u].emplace_back(v, z);
e[v].emplace_back(u, z);
}
dfs1(1, 1, 0);
dfs2(1, 1);
for (int i = 1; i <= k; i++) cin >> c[i];
for (int i = k; i >= 1; i--) suf[i] = suf[i + 1] + get(c[i], c[i + 1]);
ll pre = 0;
for (int i = 1; i <= k; i++) {
cout << pre + get(c[i - 1], c[i + 1]) + suf[i + 1] << " ";
pre += get(c[i - 1], c[i]);
}
return 0;
}
给定一棵由 n n n 个结点组成的树以及 m m m 个不重复的无序数对 ( a 1 , b 1 ) , ( a 2 , b 2 ) , . . . , ( a m , b m ) (a_1, b_1), (a_2, b_2),... , (a_m, b_m) (a1,b1),(a2,b2),...,(am,bm),其中 a i a_i ai 互不相同, b i b_i bi 互不相同, a i , b j ( 1 ≤ i , j ≤ m ) a_i , b_j(1 ≤ i, j ≤ m) ai,bj(1≤i,j≤m)。
小明想知道是否能够选择一条树上的边砍断,使得对于每个 ( a i , b i ) (a_i, b_i) (ai,bi) 满足 a i 和 b i a_i和b_i ai和bi 不连通,如果可以则输出应该断掉的边的编号(编号按输入顺序从 1 1 1 开始),否则输出 − 1 -1 −1。
输入共 n + m n + m n+m 行,第一行为两个正整数 n n n, m m m。
后面 n − 1 n − 1 n−1 行,每行两个正整数 x i , y i x_i,y_i xi,yi 表示第 i i i 条边的两个端点。
后面 m m m 行,每行两个正整数 a i , b i a_i,b_i ai,bi。
一行一个整数,表示答案,如有多个答案,输出编号最大的一个。
6 2
1 2
2 3
4 3
2 5
6 5
3 6
4 5
4
断开第 2 2 2 条边后形成两个连通块: { 3 , 4 } , { 1 , 2 , 5 , 6 } \{3, 4\},\{1, 2, 5, 6\} {3,4},{1,2,5,6},满足 3 3 3 和 6 6 6 不连通, 4 4 4和 5 5 5 不连通。
断开第 4 4 4 条边后形成两个连通块: { 1 , 2 , 3 , 4 } , { 5 , 6 } \{1, 2, 3, 4\},\{5, 6\} {1,2,3,4},{5,6},同样满足 3 3 3 和6 不连通, 4 4 4 和 5 5 5 不连通。
4 4 4 编号更大,因此答案为 4 4 4。
对于 30 % 30\% 30% 的评测用例, 1 ≤ N ≤ 1 0 3 1 ≤ N ≤ 10^3 1≤N≤103。
对于 100 % 100\% 100% 的评测用例, 1 ≤ N ≤ 1 0 5 1 ≤ N ≤ 10^5 1≤N≤105, 1 ≤ m ≤ n 2 1 ≤ m ≤ \frac{n}{2} 1≤m≤2n。
感觉这题输出格式写的有问题,只砍断一条边,并且多个答案只输出最大的,那应该输出只有一个数,为啥一行一个整数…没懂。
这题也不会搞,写了个暴力交上去了。(小数据正常跑,大数据肯定超时,直接输出 -1 骗分hhh)
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 1e5 + 10;
vector<pair<int, int>> e[maxn];
bool vis[maxn];
int a[maxn], b[maxn];
int n, m;
bool check(int x, int y, int bi) {
for (int i = 0; i <= n; i++) vis[i] = false;
queue<int> q;
q.push(x);
vis[x] = true;
while (!q.empty()) {
int u = q.front();
q.pop();
for (auto i: e[u]) {
if (i.second == bi) continue;
if (!vis[i.first]) {
vis[i.first] = true;
q.push(i.first);
}
}
}
return vis[y];
}
int main() {
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr);
cout.tie(nullptr);
cin >> n >> m;
for (int i = 1; i < n; i++) {
int u, v;
cin >> u >> v;
e[u].emplace_back(v, i);
e[v].emplace_back(u, i);
}
if (n * m > 1e8 || n * n > 1e8) {
cout << -1 << endl;
return 0;
}
for (int i = 1; i <= m; i++) cin >> a[i] >> b[i];
int ans = -1;
for (int i = n - 1; i >= 1; i--) {
bool flag = true;
for (int j = 1; j <= m; j++) {
if (check(a[j], b[j], i)) {
flag = false;
break;
}
}
if (flag) {
ans = i;
break;
}
}
cout << ans << endl;
return 0;
}