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第一题:路径

题目描述

有n个点,m条无向边,有A,B两个人,初始时刻A在点1,B在点2,他们要走到点n去。A每走一条边,要消耗B单位能量,B每走一条边,要消耗E单位能量。如果A,B相伴走,则只消耗P单位的能量。请问A,B走到点n,最少要消耗多少能量?

输入数据保证1和n,2和n连通。

输入

第一行包含整数B,E,P,N和M,所有的整数都不超过40000,N>=3。

接下来M行,每行两个整数,表示该无向边连接的两个顶点。

输出

一个整数,表示最小要消耗的能量。

样例数据

样例输入 样例输出 
4 4 5 8 8

1 4

2 3

3 4

4 7

2 5

5 6

6 8

7 8
 22

STD Code

<BFS>

#include<cstdio>

#include<algorithm>

#include<queue>

#include<vector>

#define MAXN 40005

#define INF 0x3f3f3f3f

using namespace std;

int cost_A,cost_B,cost_AB,num_point,num_edge,ans=INF;

int va[][MAXN];

bool vis[][MAXN];

struct node

{

    int x,cnt;

    node(){}

    node(int c,int y)

    {

        x=c,cnt=y;

    }

};

vector <int> a[MAXN];

void bfs(int x)

{

    int last=x;

    if(last==)

        last=num_point;

    queue <node> q;

    q.push(node(last,));

    vis[x-][last]=;

    while(!q.empty())

    {

        node now=q.front();

        q.pop();

        va[x-][now.x]=now.cnt;

        int sz=a[now.x].size();

        for(int i=;i<sz;i++)

        {

            if(vis[x-][a[now.x][i]])

                continue;

            vis[x-][a[now.x][i]]=;

            q.push(node(a[now.x][i],now.cnt+));

        }

    }

}

int main()

{

    scanf("%d%d%d%d%d",&cost_A,&cost_B,&cost_AB,&num_point,&num_edge);

    for(int i=;i<=num_edge;i++)

    {

        int x,y;

        scanf("%d%d",&x,&y);

        a[x].push_back(y);

        a[y].push_back(x);

    }

    bfs();

    bfs();

    bfs();

    for(int i=;i<=num_point;i++)

    {

        if(!vis[][i]||!vis[][i]||!vis[][i])

            continue;

        ans=min(ans,va[][i]*cost_A+va[][i]*cost_B+va[][i]*cost_AB);

    }

    printf("%d",ans);

    return ;

}

<SPFA-Sources From G20190812>

#include<iostream>

#include<cstring>

#include<cstdlib>

#include<cstdio>

#include<cmath>

#include<algorithm>

#include<queue>

const int INF=0x3f3f3f3f;

const int MAXN=;

using namespace std;

struct node

{

    int e,next;

}Link[MAXN*];

int arr[MAXN],ans1[MAXN],ans2[MAXN],ansn[MAXN];

int cost_A,cost_B,cost_AB,num_point,num_edge;

bool vis[MAXN];

queue<int>q;

void Spfa(int r,int fg)

{

    int s;vis[r]=;q.push(r);

    while(!q.empty())

    {

        s=q.front();q.pop();vis[s]=;

        for(int i=arr[s];i;i=Link[i].next)

        {

            if(fg==)

                ans1[Link[i].e]=min(ans1[Link[i].e],ans1[s]+);

            if(fg==)

                ans2[Link[i].e]=min(ans2[Link[i].e],ans2[s]+);

            if(fg==)

                ansn[Link[i].e]=min(ansn[Link[i].e],ansn[s]+);

            if(!vis[Link[i].e])

            {

                vis[Link[i].e]=;

                q.push(Link[i].e);

            }

        }

    }

}

int main()

{

    int tmp_a,tmp_b,cnt=;

    scanf("%d%d%d%d%d",&cost_A,&cost_B,&cost_AB,&num_point,&num_edge);

    for(int i=;i<=num_edge;i++)

    {

        scanf("%d%d",&tmp_a,&tmp_b);

        Link[++cnt].e=tmp_a;Link[cnt].next=arr[tmp_b];arr[tmp_b]=cnt;

        Link[++cnt].e=tmp_b;Link[cnt].next=arr[tmp_a];arr[tmp_a]=cnt;

    }

    memset(ans1,INF,sizeof(ans1));

    ans1[]=;Spfa(,);//找1最短路

    memset(ans2,INF,sizeof(ans2));

    memset(vis,,sizeof(vis));

    ans2[]=;Spfa(,);//找2最短路

    memset(ansn,INF,sizeof(ansn));

    memset(vis,,sizeof(vis));

    ansn[num_point]=;Spfa(num_point,);//找n最短路

    cnt=INF;

    for(int i=;i<=num_point;i++)

        cnt=min(cnt,ans1[i]*cost_A+ans2[i]*cost_B+ansn[i]*cost_AB);

    printf("%d\n",cnt);

    return ;

}

题目分析

考试时,一看到这道题:“天哪,居然考图论......” 于是卡了半天,决定还是跳过这道题比较好——然而,考完后听说暴力居然可以骗个几十分......

下面,我们来看看这道题的思路:

我们应该知道,这道题是一道求最短路的题,只是不能单纯的求最短路而已。事实上,我们在分别对A、B求到n的最短路后,会发现A、B会和的节点不一定在A、B各自的最短路上,因此,我们还要对n求一次最短路(也可以BFS),找到会和的节点,最后再来求出最少消耗的总能量。

第二题:magic

题目描述

小魔仙为了拯救她的好朋友芭比兔,千方百计的弄到了关押芭比兔的迷宫的地图。迷宫的入口在点1处,关押芭比兔的地点在点n处。在迷宫中,小魔仙只能沿着水平方向或竖直方向移动,否则就会碰壁。迷宫中的墙是无形的,幸好地图中已经给出了小魔仙的所有必经地点,她必须严格按照地图中给出的顺序访问这些必经点,才能达到点n处。小魔仙走路的速度很慢,每秒种只能走一个单位距离。但是小魔仙可以施展魔法,这样她可以瞬间跳过其中若干点,时间消耗几乎为0。但是她的魔法最多只能让她跳过k个点(注意:她不能跳过起点和终点,即点1和点n)。她想以最快的速度救出芭比兔,请问她最少需要多少时间。地图的行经路线可能会多次经过同一个坐标。小魔仙跳过的k个点是指在行经路线中的点,如果某个点被跳过多次,则每一次都要消耗魔法。

输入

第一行包含N,K.(N<=500,K<=N)接下来N行包含两个整数x,y,表示需要访问的顶点坐标。(-1000<=x<=1000,-1000<=y<=1000)

输出

小魔仙最少需要的时间。

样例数据

样例输入 样例输出

5 2

0 0

8 3

1 1

10 -5

2 2

 4

STD Code

#include<cstdio>

#include<algorithm>

#include<cstring>

#define INF 0x3f3f3f3f

#define MAXN 510

using namespace std;

int n,m;

int dp[MAXN][MAXN];

struct node

{

    int x;

    int y;

};

node point[MAXN];

int dis(int a,int b)

{

    return abs(point[a].x-point[b].x)+abs(point[a].y-point[b].y);

}

int main()

{

    scanf("%d%d",&n,&m);

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

        scanf("%d%d",&point[i].x,&point[i].y);

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

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

            dp[i][j]=INF;

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

        for(int j=m;j>=;j--)

            for(int k=i-;k>=&&i-k-<=j;k--)

                dp[i][j]=min(dp[i][j],dp[k][j-(i-k-)]+dis(i,k));

    printf("%d",dp[n][m]);

    return ;

}

题目分析

先说说考试时的思路:由于从一个节点到另一个节点只能水平或竖直着走,于是我天真地以为能通过对每两个节点之间的“某种关系”来计算出在一个区间内每一个节点对前往终点的的“贡献值”,排序后来求出要删除的点......然而,这种计算“贡献值”的方法要考虑的情况实在太多,根本与打表无异,结果当然是WA掉。

事实上,这是一道DP题,f[i][j]表示前i个节点中用了j次魔法后走的最短距离,最后的目标状态为f[n][m],DP方程式就没有什么好说的了,需要注意的是:由于是求最短距离,因此我们需要在每一次状态转移的时候取最小值(如标程所示),你也可以不在中间取最小值,在最后再通过一次循环来求解:目标状态为min(f[n][x])(0<=x<=m),也就是说,魔法可能不一定会被用完。

第三题:公路

题目描述

有一条单向的高速公路,只有一条车道,有n(1<=n<=100000)辆车在车高速路上行驶。他们的车速可能不同。但因为只有一条车道,所以不存在超车的可能。如果一辆车追上了前车,它就只能减速,与前车以同样的速度行驶,这样它们可以成为一个group。这些汽车的体积可以忽略不计。问经过T单位时间,高速公路上一共有多少个group。(当T时刻时,所有位置相同的汽车称为一个group)。

输入

第一行两个整数N,T(1<=T<=1000000000)

接下来N行,每行包含两个整数,分别表示一辆车的初始位置和初始速度。

输出

一个整数,表示T时刻后有多少个group。

样例数据

样例输入 样例输出

5 3

0 1

1 2

2 3

3 2

6 1

3

STD Code

#include<cstdio>

#include<cstring>

#include<cstdlib>

#include<cmath>

#include<iostream>

#include<algorithm>

#define LL long long

using namespace std;

int n,k,sum;

struct node

{

    LL  x,l,f;

};

node a[];

bool cmp(node a,node b)

{

    return a.f<b.f;

}

int main()

{

    scanf("%d%d",&n,&k);

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

    {

        scanf("%I64d%I64d",&a[i].x,&a[i].l);

        a[i].f=a[i].x;

        a[i].x+=a[i].l*k;

    }

    sort(a+,a++n,cmp);

    LL  p=a[n].x;

    for(int i=n-;i>=;i--)

    {

        if(a[i].x>=p)

            sum++;

        else

            p=a[i].x;

    }

    printf("%d",n-sum);

    return ;

}

题目分析

考试的时候,把cmp函数的返回值写成了“return a.f<a.f”......居然过了样例......我就呵呵了。

下面来看看这道题的思路:

我们先在输入数据时计算出每一辆车的末端点(也就是忽略其他车辆阻碍所能行驶到的最远距离),再按起始点排序。排完序我们就会发现:假设A的起始点比B的起始点小,但是A的末端点比B的末端点大,那就意味着A会超过B,不过这当然不会发生,A会与B“融为一体”。我们来画个图好了:

如图,有五辆车,我们已经按起始点对它们排了序。此时我们会发现,2号车会阻拦1号车,5号车会阻拦3号、4号车。总结以上规律,我们发现,若从最后一辆车往前扫描,那么我们就需要将第n-i号车与之前终点最近的起到阻碍作用的车的终点经行比较:若仍会被阻拦(像图中的4和5、3和5、1和2),就归为一个group;若不能,即追不上阻拦的车,那么就不能归为一个group。

Time : 2017-04-08

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