NYOJ解题报告~
题1:NYOJ 170(网络的可靠性),即要求每个顶点的连线不能少于两条,只需判断哪些点的连线只有一条后,而这些点重新连为2条边需添加的边数为(sum+1)/2.sum为连线只有一条的点个数。自己可以用笔在纸上画下即可。代码为:
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
const int MAX=10010;
#define CLR(arr,val) memset(arr,val,sizeof(arr))
int num,x,y,Inter[MAX];
int main()
{ while(cin>>num)
{ int sum=0;
CLR(Inter,0);
for(int i=0;i<num-1;i++)
{ cin>>x>>y;
Inter[x]++,Inter[y]++;
}
for(int i=1;i<=num;i++)
if(Inter[i]==1) sum++;
cout<<(sum+1)/2<<endl;
}
return 0;
}
题2:NYOJ 485(中国剩余定理)
同余定理:(a+b)%c=(a%c+b%c)%c,又因为:(m*10k)%9=m;则对于任意的整数n,假设为2位数它的各个位置的数为a,b:(a+b)%c=(a%c+b%c)%c=(a%9+b%9)%9=(10a%9+b%9)%9,10a+b刚好是整数n,a+b为各位数之和,所以有:f(n)%9=n%9;(其中f(n)为各位数之和)
又因为(a*b)%c=(a%c)*(b%c)%c,那么由上面的结论,则结果为:(a%9)*(b%9)%9;
#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
#define __int64 long long
__int64 num,a,b;
int main()
{ scanf("%lld",&num);
while(num--)
{ scanf("%lld %lld",&a,&b);
int val=(a%9)*(b%9)%9;
if(a==0||b==0) printf("0\n");
else printf("%d\n",val?val:9);
}
return 0;
}
题3:NYOJ 532(不吉利的数字),直接保存的话肯定会超时,转换为字符串利用查找函数即可。
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<sstream>
#include<cstring>
#include<string>
using namespace std;
const int MAX=1000010;
int n,value[MAX];
string s;
int main()
{ int sum=1;
for(int i=0;i<MAX;i++)
{ char temp[10];
sprintf(temp,"%d",i);
s=temp;
if(s.find('0')!=string::npos) value[i]=0;
else value[i]=sum++;
}
while(scanf("%d",&n)!=EOF)
{ if(value[n]) printf("%d\n",value[n]);
else puts("Unlucky");
}
return 0;
}
题4:NYOJ 417(死神来了),呵呵~美国有部电影就叫这个名字额~,一看题目就想到了素数,但是做了几次都WA,后来一想其实好像没有那么复杂额,分析:
1、当n为偶数的时候,设为10,这几个数一定存在倍数关系:(1 ,7), (2,6),(3,9),(4,8),(5,10)
可知当取的个数m>n/2时,一定存在一个数是另外一个数的倍数。因为你取小于n/2个数时我完全可以取后面几个数,比方说取5个数,我就可以取:6,7,8,9,10,这几个数就不存在倍数关系。
2、当n为奇数时,设为9,同样取存在倍数关系的5组数:(2,6),(3,9),(4,8),(1,5,7)。
同样的道理,当取的个数m>n/2+1的时候,一定存在一个数是另一个数的倍数。代码就简单了~~
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{ int n,m;
while(cin>>n>>m)
{ n=n/2+n%2;
cout<<(m>n?"YES":"NO")<<endl;
}
return 0;
}