正睿暑期培训day4考试
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2023-08-12 17:42:27
"链接" A 求出来到每座山的距离后,就可以计算出每只猫等待的时间与出发时间的关系。 如果出发时间为$x$,求出来只猫的等待时间。这里用$b_i$表示第i只猫的等待时间。然后我们将这些时间排序。问题就转化为了,从m个有序的数中,选出p个,每个数字覆盖以其为开头的一段区间。这段区间的贡献为$x\tim ......
a
求出来到每座山的距离后,就可以计算出每只猫等待的时间与出发时间的关系。
如果出发时间为\(x\),求出来只猫的等待时间。这里用\(b_i\)表示第i只猫的等待时间。然后我们将这些时间排序。问题就转化为了,从m个有序的数中,选出p个,每个数字覆盖以其为开头的一段区间。这段区间的贡献为\(x\times num-sum\),其中x为当前选定的数字。\(num\)为覆盖区间的长度。\(sum\)为覆盖区间的数字和。
这样就可以得到一个\(m^2p\)的朴素dp。
\(f[i][j]\)表示选出i个点,覆盖前j个元素,最小贡献。
\(f[i][j]=\min\limits_{k=1}^i\{f[i-1][k - 1]+b[k]\times j+(j-k)\times b[k]-(sum[j]-sum[k]))\}\)
然后就很斜率优化了。。。
/* * @author: wxyww * @date: 2019-08-07 19:31:15 * @last modified time: 2019-08-07 19:49:05 */ #include<cstdio> #include<iostream> #include<cstdlib> #include<cmath> #include<ctime> #include<bitset> #include<cstring> #include<algorithm> #include<string> #include<queue> #include<vector> using namespace std; typedef long long ll; const int n = 50010,m = 1010; #define int ll ll read() { ll x=0,f=1;char c=getchar(); while(c<'0'||c>'9') { if(c=='-') f=-1; c=getchar(); } while(c>='0'&&c<='9') { x=x*10+c-'0'; c=getchar(); } return x*f; } ll sum[n]; int n,m,p,f[n],g[n],a[n]; ll b[n]; ll b(int x) { return sum[x] - x * b[x] + g[x - 1]; } bool cmp(int x,int y) { return x > y; } int q[n]; int calc(int x,int y) { return b[x] * y + b(x); } bool check(int p1,int p2,int p3) { return 1ll * (b(p2) - b(p3)) * (b[p3] - b[p1]) > 1ll * (b(p1) - b(p3)) * (b[p3] - b[p2]); } main() { n = read(),m = read(),p = read(); for(int i = 2;i <= n;++i) a[i] = a[i - 1] + read(); for(int i = 1;i <= m;++i) { int x = read(),y = read(); b[i] = y - a[x]; } sort(b + 1,b + m + 1,cmp); for(int i = 1;i <= m;++i) sum[i] = sum[i - 1] + b[i]; memset(f,0x3f,sizeof(f)); f[0] = 0; for(int j = 1;j <= p;++j) { for(int i = 0;i <= m;++i) g[i] = f[i]; memset(f,0x3f,sizeof(f)); f[0] = 0; int head = 1,tail = 0; for(int i = 1;i <= m;++i) { while(head < tail && check(q[tail],q[tail - 1],i)) --tail; q[++tail] = i; while(head < tail && calc(q[head + 1],i) <= calc(q[head],i)) ++head; f[i] = calc(q[head],i) - sum[i]; } } cout<<f[m]<<endl; return 0; }
b
非常interesting的一道题。
考虑倒着做。用某大佬的话说就是"拔地鼠",只有当某个位置所在的行和列不含有除这个位置外的地鼠,这个位置才可以被"拔出来"。我们将其拔出来之后,将他所在的行和列都标记为灰色。表示可能为白色(有地鼠),也可能为黑色(无地鼠)。
然后开始bfs,将尽量多的点刷为灰色。
最后比较一下非灰色的点是不是与初始状态相同。
需要特判初始状态本就与终止状态相同的情况。还有,如果某一行和某一列都为灰色,那么他们的交点处初始必须是白色。否则就无法开始。
/* * @author: wxyww * @date: 2019-08-07 20:10:07 * @last modified time: 2019-08-07 20:26:25 */ #include<cstdio> #include<iostream> #include<cstdlib> #include<cmath> #include<ctime> #include<bitset> #include<cstring> #include<algorithm> #include<string> #include<queue> #include<vector> using namespace std; typedef long long ll; const int n = 1010; ll read() { ll x=0,f=1;char c=getchar(); while(c<'0'||c>'9') { if(c=='-') f=-1; c=getchar(); } while(c>='0'&&c<='9') { x=x*10+c-'0'; c=getchar(); } return x*f; } char s1[n][n],s2[n][n]; int sum1[n],sum2[n],vis1[n],vis2[n],vis[n][n],col[n][n]; queue<pair<int,int> >q; int main() { int n = read(),m = read(); int bz = 0; for(int i = 1;i <= n;++i) scanf("%s",s1[i] + 1); for(int i = 1;i <= n;++i) scanf("%s",s2[i] + 1); for(int i = 1;i <= n;++i) for(int j = 1;j <= m;++j) if(s1[i][j] != s2[i][j]) bz = 1; if(!bz) { puts("1");return 0; } for(int i = 1;i <= n;++i) { for(int j = 1;j <= m;++j) { if(s2[i][j] == 'x') { sum1[i]++;sum2[j]++; col[i][j] = 1; } } } for(int i = 1;i <= n;++i) { for(int j = 1;j <= m;++j) { if(s2[i][j] == 'x' && sum1[i] == 1 && sum2[j] == 1) { q.push(make_pair(i,j)); vis[i][j] = 1; } } } while(!q.empty()) { int x = q.front().first,y = q.front().second;q.pop(); if(vis1[x] <= 2) { vis1[x]++; for(int i = 1;i <= m;++i) { if(col[x][i] == 1) { sum1[x]--;sum2[i]--; } col[x][i] = 2; } for(int i = 1;i <= m;++i) if(!vis[x][i] && !sum1[x] && !sum2[i]) q.push(make_pair(x,i)),vis[x][i] = 1; } if(vis2[y] <= 1) { vis2[y]++; for(int i = 1;i <= n;++i) { if(col[i][y] == 1) sum1[i]--,sum2[y]--; col[i][y] = 2; } for(int i = 1;i <= n;++i) if(!vis[i][y] && !sum1[i] && !sum2[y]) q.push(make_pair(i,y)),vis[i][y] = 1; } } bz = 0; for(int i = 1;i <= n;++i) { for(int j = 1;j <= m;++j) { if(s1[i][j] == 'o' && vis1[i] && vis2[j]) bz = 1; } } if(!bz) { puts("0");return 0; } bz = 0; for(int i = 1;i <= n;++i) { for(int j = 1;j <= m;++j) { if(!vis1[i] && !vis2[j] && s1[i][j] != s2[i][j]) bz = 1; } } if(bz) puts("0"); else puts("1"); return 0; }
c
毒瘤防ak题。。。并不想写。
总结
t1一开始写了一个假的dp,浪费了大量时间。t2骗分成分较大,数据有点水。t3到最后有点着急,没写出来。。。
t1这种简单题应该做对并及时对拍。t2没思路只能乱搞了。t3.。。。