长乐国庆集训Day4
T1 一道数论神题
题目
【题目描述】
LYK有一张无向图G={V,E},这张无向图有n个点m条边组成。并且这是一张带权图,只有点权。
LYK想把这个图删干净,它的方法是这样的。每次选择一个点,将它删掉,但删这个点是需要代价的。
假设与这个点相连的还没被删掉的点是u1,u2,…,uk。LYK将会增加 a[u1],a[u2],…,a[uk]的疲劳值。
它想将所有点都删掉,并且删完后自己的疲劳值之和最小。你能帮帮它吗?
【输入格式】
第一行两个数n,m表示一张n个点m条边的图。
第二行n个数ai表示点权。
接下来m行每行三个数u,v,表示有一条连接u,v的边。数据保证任意两个点之间最多一条边相连,并且不存在自环。
【输出格式】
你需要输出这个最小疲劳值是多少。
【输入样例】
【输出样例】
【数据规模】
对于30%的数据n≤10。
对于60%的数据n,m≤1000。
对于 100%的数据1≤n,m,ai≤100000。
解析
久违的送分题
贪心思想,将每个点对与其连接的点的贡献从大到小排序,依次删除即可。
Code
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <string>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;
inline int read()
{
int num=;
char ch=getchar();
while(ch<''||ch>'') ch=getchar();
while(ch>=''&&ch<='')
{
num=(num<<)+(num<<)+ch-'';
ch=getchar();
}
return num;
}
const int N=;
struct rec{
int w,num;
}a[N];
int n,m,b[N];
long long ans;
bool v[N];
vector<int> edge[N];
bool cmp(rec x,rec y)
{
return x.w>y.w;
}
int main()
{
//freopen("god.in","r",stdin);
//freopen("god.out","w",stdout);
memset(v,false,sizeof(v));
n=read(),m=read();
for(int i=;i<=n;i++) a[i].w=read(),a[i].num=i,b[i]=a[i].w;
for(int i=;i<=m;i++)
{
int x=read(),y=read();
edge[x].push_back(y),edge[y].push_back(x);
}
sort(a+,a+n+,cmp);
for(int i=;i<=n;i++)
{
int x=a[i].num;
v[x]=true;
for(int j=;j<edge[x].size();j++)
if(!v[edge[x][j]]) ans+=b[edge[x][j]];
}
cout<<ans;
return ;
}
T2 数组异或
题目
【题目描述】
xor——异或,和and与or一样,是一种重要的逻辑运算,他的运算规律是0xor 0=0,1 xor 1=0,1 xor 0=1,0 xor 1=1。
两个整数之间的异或是将两个整数转化成二进制,对他们的每一位分别进行xor操作,例:6(110) xor 13(1101) = 11(1011)
现在我们要介绍一种新的操作——数组异或,将两个相同大小(假设都为n)的数组A、B异或成一个新数组C,则新数组必满足:
现在给你数组大小n,和两个数组A,B
求他们的异或数组C
由于最终答案可能过大,你需要对C的每个元素对109+7取模
【输入格式】
一共3行。
第一行一个正整数N。
接下来两行每行N个正整数,表示数组A、B。
【输出格式】
一共1行,N个正整数,表示数组C。
【输入样例】
【输出样例】
【数据规模】
对于50%的数据,N≤100。
对于全部的数据,N≤105。
解析
数论不太懂,以下是出题人的题解。
Code
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <string>
#include <cstdio>
#include <cmath>
using namespace std;
inline int read()
{
int num=;
char ch=getchar();
while(ch<''||ch>'') ch=getchar();
while(ch>=''&&ch<='')
{
num=(num<<)+(num<<)+ch-'';
ch=getchar();
}
return num;
}
const int N=,mod=;
int n,a[N],b[N],aa[][],bb[][];
int main()
{
//freopen("xorarray.in","r",stdin);
//freopen("xorarray.out","w",stdout);
n=read();
for(int i=;i<=n;i++) a[i]=read();
for(int i=;i<=n;i++) b[i]=read();
for(int i=;i<=n;i++)
{
long long c=;
for(int j=;j<=;j++)
{
aa[j][(a[i]>>j)&]++,bb[j][(b[i]>>j)&]++;
long long cc=((long long)aa[j][]*bb[j][]+(long long)aa[j][]*bb[j][])%mod*(<<j)%mod;
c=(c+cc)%mod;
}
cout<<c<<" ";
}
return ;
}
T3 侦探游戏
题目
【题目描述】
小W最近沉迷一个侦探游戏,在这个游戏中会不断出现命案,而小W作为主角,需要不断地收集各种关键证据,只有当所有的关键证据都被找到,你才能驳倒所有人错误的判断,找出真正的凶手。
一共有N个关键证据以及M条信息,每条信息如下所示 : 如果你已经掌握了证据i,那么你可以通过k个时间的搜索和推理得到证据j,同样的,如果你掌握了证据j你也可以通过k个时间得到证据i。
游戏开始时玩家通过初步观察现场已经得到了证据1,于此同时,每个玩家在游戏开始阶段时都能获得一个特殊技能来加快游戏进度,增加趣味性。小W 选了一个他以前从来没用过的技能:好运。这是一个被动技能,系统会在游戏开始时选定一对证据(a,b)(a≠b)当小W发现其中一个证据的时候,他会很好运地立即获得另外一个证据(不计入时间)。
但是这个技能是完全随机的,小W完全不知道进入游戏后系统会挑选哪一对证据,他希望你能帮助他算出他花在本轮游戏上的时间的期望值,这样他心里能有点B数。
提供的信息保证: i不会等于j,每个k值都互不相同,N个证据都能被得到。
【输入格式】
一共M+1行。
第一行两个正整数N和M,表示证据数量和信息数量。
接下来M行,每行三个数字i,j,k表示一个信息
【输出格式】
共1行,1个整数(期望值是实数,但这里请直接保留2位小数输出)。
【输入样例】
【输出样例】
2.33
【数据规模】
对于20%的数据,N≤100
对于60%的数据,N≤1000
对于全部的数据,N≤20000,M≤105,1≤k≤106。
解析
一条边权为w的边,如果把MST上所有边权小于w的边加入,且该边加入后联通的点对数增加了K,那么路径上最大边权为w的点对数即为K。
所以可以用一个并查集,把边权从小到大加边,对于边(u,v,w),答案累加sizeu*sizev*w,再合并u,v两点所属联通块。(sizei表示点i所属联通块的大小)。
Code
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <string>
#include <cstdio>
#include <cmath>
using namespace std;
inline int read()
{
int num=,w=;
char ch=getchar();
while(ch<''||ch>'')
{
if(ch=='-') w=-;
ch=getchar();
}
while(ch>=''&&ch<='')
{
num=(num<<)+(num<<)+ch-'';
ch=getchar();
}
return num*w;
}
const int N=,M=;
struct rec{
int u,v,d;
}edge[M];
int n,m,fa[N],s[N];
long long cnt,sum;
bool cmp(rec x,rec y)
{
return x.d<y.d;
}
int find(int x)
{
if(fa[x]==x) return fa[x];
return fa[x]=find(fa[x]);
}
int main()
{
n=read(),m=read();
for(int i=;i<=m;i++) edge[i].u=read(),edge[i].v=read(),edge[i].d=read();
sort(edge+,edge+m+,cmp);
for(int i=;i<=n;i++) fa[i]=i,s[i]=;
for(int i=;i<=m;i++)
{
int x=find(edge[i].u),y=find(edge[i].v);
if(x==y) continue;
sum+=edge[i].d,cnt+=(long long)s[x]*s[y]*edge[i].d,s[x]+=s[y],fa[y]=x;
}
double ans=sum-2.0*cnt/n/(n-);
printf("%.2lf",ans);
return ;
}
T4 天上掉馅饼
题目
【题目描述】
小G进入了一个神奇的世界,在这个世界,天上会掉下一些馅饼。今天,天上会随机掉下k个馅饼。
每次天上掉下馅饼,小 G 可以选择吃或者不吃(必须在下一个馅饼掉 下来之前作出选择,并且现在决定不吃的话以后也不能吃)。
馅饼有n种不同的馅,根据物理定律,天上掉下这n种馅饼的概率相 同且相互独立。然而,每一种馅饼i都有一个前提馅饼集合Si。只有当Si中 的馅饼都吃过之后,才能吃第i 种馅饼。比如说,韭菜馅馅饼的S中有白菜猪肉馅饼和鲜虾馅饼,那么小G只有在吃过白菜猪肉馅饼和鲜虾馅饼之后,才能吃韭菜馅的馅饼。
同时,每个馅饼还有一个美味值Pi。今天一天小G的幸福度,等于小G吃到的所有馅饼的美味值之和。注意:Pi 可能是负数。
现在考虑,采用最优策略的前提下,小G这一天期望的幸福度是多少?
【输入格式】
第一行两个正整数k和n,表示馅饼的数量和种类。
以下n行,每行若干个数,描述一种馅饼。其中第一个数代表美味值,随后的整数表示该馅饼的前提馅饼,以0结尾。
【输出格式】
输出一个实数,保留6位小数,即在最优策略下期望的幸福度。
【输入样例】
【输出样例】
1.500000
【数据规模】
对于20%的数据,所有的馅饼都没有“前提馅饼”。
对于50%的数据,1≤k≤10,1≤n≤10。
对于100%的数据,1≤k ≤100,1≤ n≤15,美味度为[-106,106]的整数。
解析
n只有15,显然状压DP,令f[i][j]表示在第1轮到第i-1轮内是否取过状态为j的最大期望得分。
则状态转移方程为:(1≤k≤n)
- j状态满足吃第k种馅饼的条件,则不吃为f[i+1][j],吃则为f[i+1][j|(1<<k-1)]+Pk,取两者最大值累加f[i][j]即可;
- j状态不满足吃第k种馅饼的条件,则不能吃,即f[i][j]=f[i+1][j]。
至于期望值,虽然很高端的样子,但实际上,由于f[i][j]覆盖了第i轮吃n种馅饼的情况,所以对于每个f[i][j],均除以n即可。
答案即为f[1][0]。
Code
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <string>
#include <cstdio>
#include <cmath>
using namespace std;
inline int read()
{
int num=,w=;
char ch=getchar();
while(ch<''||ch>'')
{
if(ch=='-') w=-;
ch=getchar();
}
while(ch>=''&&ch<='')
{
num=(num<<)+(num<<)+ch-'';
ch=getchar();
}
return num*w;
}
const int N=,K=,T=<<;
int k,n,v[N],d[N];
double f[K][T];
int main()
{
k=read(),n=read();
for(int i=;i<=n;i++)
{
v[i]=read();
int x=read();
while(x) d[i]+=<<(x-),x=read();
}
for(int i=k;i>=;i--)
for(int j=;j<<<n;j++)
{
for(int p=;p<=n;p++)
if((j&d[p])==d[p]) f[i][j]+=max(f[i+][j],f[i+][j|(<<(p-))]+v[p]);
else f[i][j]+=f[i+][j];
f[i][j]/=n;
}
printf("%.6f",f[][]);
return ;
}
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