// 今天下午比赛自闭了,晚上补了题,把AC的部分水题整理一下,记录坑点并吸取教训。
// CF补题链接:http://codeforces.com/gym/101291
A - Alphabet
题目大意:
给定一字符串,问至少需要添加多少字母后,能使该字符串删掉一些字母后成为“abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"的序列。
分析及代码:
最长上升子序列(LIS)问题,n的规模不大,直接DP两重循环求解。答案为 26-最长上升子序列的长度。
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
int main() {
char str[100];
int dp[100]; // dp[i] 以str[i]结尾的最长上升子序列的长度
// dp[i] = max(dp[i], dp[k]+1), 0<=k<i, str[k]<str[i]
int maxLen = 0; // maxLen = max(dp[i]), 0<=i<n
scanf("%s", str);
int len = strlen(str);
for(int i=0;i<len;i++) {
dp[i] = 1;
for(int j=0;j<i;j++) {
if(str[j]<str[i]) {
dp[i] = max(dp[i], dp[j]+1);
}
}
maxLen = max(maxLen, dp[i]);
}
printf("%d\n", 26-maxLen);
return 0;
}
顺便学习了求解最长公共子序列(LCS)与LIS的O(nlogn)算法,其利用了贪心思想和二分搜索。
数组dp表示目前找到的最长序列,不影响dp长度前提下,在原序列中尽可能找到更小的元素来代替现有的最长序列中的元素;如果比最大的元素要大,就添加在dp末尾。
由于数组dp单调,使用二分搜索能将更新的复杂度降低到O(logn),所以总的复杂度为O(nlogn)。
// 返回最长上升子序列的长度
// 时间复杂度: O(nlogn)
// 来源:https://blog.csdn.net/ltrbless/article/details/81318935
//
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
int main()
{
char arr[100], dp[100];
scanf("%s", arr);
int n = strlen(arr);
/* 求解最长子序列的个数的核心代码 */
/* ********************************************** */
int k = 1;
dp[k] = arr[0];
for(int i=1;i<n;i++) {
if(dp[k]<arr[i]) dp[++k] = arr[i]; //如果比最后一个元素大,那么就添加再最后末尾处
else *(lower_bound(dp, dp+k, arr[i])) = arr[i]; //如果比最后一个元素小,那么就替换该序列第一个比他大的数;
}
/* ********************************************** */
printf("最长子序列的个数为: %d\n", k);
return 0;
}
B - Barbells
题目大意:
分别给你n个杠铃的重量和m个盘子的重量,可以把盘子加到杠铃上,但要两边的重量相同。输出全部能组合的杠铃重量。
分析及代码:
n,m不超过14,直接枚举全部可能,也没什么技巧了。
比赛时候写这题,电脑突然崩溃了,代码都不见了,心态爆炸。。。
直接用DFS算重量的组合,把m当做n作为终止条件,debug没看出来。改用储存全部组合的状态(二进制),懒得去重排序都一股脑往set里放,写了自己都看不懂的代码交上去就过了。
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<vector>
#include<map>
#include<set>
using namespace std;
int n, m;
map<int, int> sums;
vector<int> vec[20010];
int sum[20010];
int cnt;
int arr2[20], arr[20];
set<int> ans;
set<int> ans2;
int main()
{
cin>>n>>m;
for(int i=0;i<n;i++) {
scanf("%d", &arr[i]);
}
for(int i=0;i<m;i++) {
scanf("%d", &arr2[i]);
}
for(int s=0;s<(1<<m)-1;s++) {
int now = 0;
for(int k=0;k<m;k++) {
if((s>>k)&1) {
now += arr2[k];
}
}
if(sums.find(now)==sums.end()) {
sums[now] = ++cnt;
sum[cnt] = now;
vec[sums[now]].push_back(s);
}else
vec[sums[now]].push_back(s);
}
ans.insert(0);
for(int i=1;i<=cnt;i++) {
if(vec[i].size()>1) {
// cout<<sum[i]<<':';
for(int j=0;j<vec[i].size();j++) {
for(int k=j+1;k<vec[i].size();k++) {
if((vec[i][j] & vec[i][k])==0) {
ans.insert(2*sum[i]);
}
}
}
}
}
for(set<int>::iterator it=ans.begin();it!=ans.end();it++) {
for(int i=0;i<n;i++) {
ans2.insert(*it+arr[i]);
}
}
for(set<int>::iterator it=ans2.begin();it!=ans2.end();it++)
{
printf("%d\n", *it);
}
return 0;
}
晚上重新用DFS还带剪枝的,重新写了一遍。
dfs(k, left, right),每层三个分支,不用set<int>而用数组储存中间组合结果,一定要开辟足够的内存空间(3^14),否则就奇怪地WA了(为什么不是运行错误???)。
最后也没有用set去排序,复习一下unique函数的用法。
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<set>
using namespace std;
int n, m;
int a[20], b[20], bSum;
//int bbb[20010]; // 单边有2^14种组合,约16000, 会WA
//int bbb[5000000]; // 3^14, AC
set<int> bbb;
int ans[280000]; // 14*16000
int k;
void dfs(int k, int left, int right) {
if(k==m+1) {
if(left==right) {
bbb.insert(left*2);
}
return;
}
if(left>bSum/2 || right>bSum/2) return;
dfs(k+1, left+b[k], right);
dfs(k+1, left, right+b[k]);
dfs(k+1, left, right);
}
int main()
{
cin>>n>>m;
for(int i=1;i<=n;i++) {
scanf("%d", &a[i]);
}
for(int i=1;i<=m;i++) {
scanf("%d", &b[i]);
bSum += b[i];
}
dfs(0, 0, 0);
for(int i=1;i<=n;i++) {
for(set<int>::iterator it=bbb.begin();it!=bbb.end();it++) {
ans[++k] = a[i] + *it;
}
}
sort(ans+1, ans+1+k);
k = unique(ans+1, ans+1+k) - (ans+1);
for(int i=1;i<=k;i++) {
printf("%d\n", ans[i]);
}
return 0;
}
F - Equality
题目大意:
签到题。
分析及代码:
没有代码。
G - Gravity
题目大意:
似乎是模拟苹果下落?输出最后苹果的状态。
分析及代码:
没想到苹果可能在障碍的下方(题目也没有说明,被样例误导以为苹果都在天上),WA了几次自闭了。
苹果的下落就相当于在垂直方向上苹果‘o'与空气’.'进行排序。
要避免障碍就使用相邻交换排序,相邻只要有苹果在空气上方就互换位置。 冒泡排序的思想?
#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
char mp[60][60];
int n, m;
int h[60], num[60];
int main() {
cin>>n>>m;
getchar();
for(int i=0;i<n;i++) {
scanf("%s", mp[i]);
}
for(int j=0;j<m;j++) {
for(int i=0;i<n;i++) {
for(int k=1;k<n;k++) {
if(mp[k-1][j]=='o' && mp[k][j]=='.') {
mp[k-1][j] = '.';
mp[k][j] = 'o';
}
}
}
}
for(int i=0;i<n;i++) puts(mp[i]);
return 0;
}
H - Islands
题目大意:
给你一块卫星地图,L表示陆地,W表示水域,C表示有云挡住。问最少可能有多少块岛。
分析及代码:
本以为还要建图,求联通分量啥的。。。
L与C连起来不影响岛的个数,直接从每块L区域DFS求联通块个数即可。
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<vector>
#include<map>
#include<queue>
#include<set>
using namespace std;
int n, m;
const int dx[] = {0, 0, 1, -1};
const int dy[] = {1, -1, 0, 0};
char mp[60][60];
bool vis[60][60];
void dfs(int x, int y) {
vis[x][y] = 1;
for(int i=0;i<4;i++) {
int nx = x + dx[i];
int ny = y + dy[i];
if(nx>=0 && nx<n && ny>=0 && ny<m && !vis[nx][ny] && mp[nx][ny]!='W') {
dfs(nx, ny);
}
}
}
int main()
{
cin>>n>>m;
getchar();
for(int i=0;i<n;i++) {
scanf("%s", mp[i]);
}
int ans = 0;
for(int i=0;i<n;i++) {
for(int j=0;j<m;j++) {
if(!vis[i][j] && mp[i][j]=='L') {
dfs(i, j);
ans++;
}
}
}
printf("%d\n", ans);
return 0;
}
J - Postman
题目大意:
邮递员在原点,要给分布在x轴上的n个客户送信,每个客户有mi封信件,每次配送最多带k封信。求送完信最少需要多长时间。
分析及代码:
贪心吧。由于走到最远再回到原点会经过更近的点,每次带k封信,送完最远的顺路给次远的,这样优先配送距离最远的信件,送完最远的再送第二远的,依次下去。
注意x正负区间分别计算。
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
int n, k;
struct node {
int x, m;
bool operator<(const node &a)const {
return x<a.x;
}
}n1[1010], n2[1010];
int cnt1, cnt2;
int main()
{
cin>>n>>k;
for(int i=0;i<n;i++) {
int x, m;
scanf("%d %d", &x, &m);
if(x<0) {
n1[++cnt1].x = -x;
n1[cnt1].m = m;
} else {
n2[++cnt2].x = x;
n2[cnt2].m = m;
}
}
sort(n1+1, n1+1+cnt1);
sort(n2+1, n2+1+cnt2);
ll ans = 0;
for(int i=cnt1;i>=1;i--) {
if(n1[i].m>0) {
int t = (n1[i].m+k-1) / k;
ans += 2*(ll)n1[i].x* t;
int left = t*k - n1[i].m;
int j = i-1;
while(j>=1) {
if(n1[j].m>=left) {
n1[j].m -= left;
break;
}
else {
left -= n1[j].m;
n1[j].m = 0;
j--;
}
}
}
}
for(int i=cnt2;i>=1;i--) {
if(n2[i].m>0) {
int t = (n2[i].m+k-1) / k;
ans += 2*(ll)n2[i].x* t;
int left = t*k - n2[i].m;
int j = i-1;
while(j>=1) {
if(n2[j].m>=left) {
n2[j].m -= left;
break;
}
else {
left -= n2[j].m;
n2[j].m = 0;
j--;
}
}
}
}
printf("%lld\n", ans);
return 0;
}
K - Six Sides
题目大意:
弱智概率题。。。(卡了半天怪我英语太差没读懂咯O.O)
分析及代码:
结果为: 赢局数 / (36 - 平局数)
为什么呢?反正我WA了两次队友告诉我的。
设单次胜的概率为p=win/36,平局概率为q=pin/36
总体赢的概率P为 p + q*p + q*q*p + q*q*q*p + ... = p/(1-q)
所以 P = win / (36 - pin)
#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
int mp[6][6];
int a[6], b[6];
int main() {
for(int i=0;i<6;i++) cin>>a[i];
for(int i=0;i<6;i++) cin>>b[i];
int win=0, p=0, lose= 0;
for(int i=0;i<6;i++) {
for(int j=0;j<6;j++) {
if(a[i]>b[j]) win++;
else if(a[i]==b[j]) p++;
else lose++;
}
}
if(win==lose) printf("%.5lf\n", 0.5);
else printf("%.5lf\n", (win+0.0)/(36-p));
return 0;
}
(未完待续。。。)
来源:https://www.cnblogs.com/izcat/p/11141307.html