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  • noip模拟测试10


    T1:辣鸡

      考试时一直在想怎样做到 nlog(n)

      最开始想的是离散化后线段树加扫描线,然而空间爆炸……

      最后写出n2暴力,然而并没有剪枝……

      感觉写完模拟脑子就浆糊了

      正解就是模拟,我也是醉了

      

      那说说怎么模拟(???)

      先排个序,然后暴力选择2个矩形,看是否相邻,若相邻,则计算两矩形之间的贡献

      再根据排序简单的进行可行性剪枝

      就过了。就过了!

      复杂度可以自己证明一下……

      

      so,code

      

     1 #include<cstdio>
     2 #include<iostream>
     3 #include<cmath>
     4 #include<cstring>
     5 #include<algorithm>
     6 #include<vector>
     7 #include<queue>
     8 #include<cstdlib>
     9 #define ll long long
    10 using namespace std;
    11 const ll MAXN=100005;
    12 int n;
    13 ll ans;
    14 struct node {
    15     int ax,ay,bx,by;
    16 }s[MAXN];
    17 bool operator < (const node &aa,const node &bb) {
    18     if(aa.ax!=bb.ax) return aa.ax<bb.ax;
    19     return aa.ay<bb.ay;
    20 }
    21 void work() {
    22     for(int i=1;i<=n;i++) ans+=(ll)(s[i].bx-s[i].ax)*(ll)(s[i].by-s[i].ay)*2ll;
    23     
    24     
    25     for(int i=1;i<n;i++)
    26         for(int j=i+1;j<=n;j++) {
    27             if(s[i].bx+1<s[j].ax) break;
    28             if(s[i].ax-1>s[j].bx) continue;
    29             if(s[i].ay-1>s[j].by||s[i].by+1<s[j].ay) continue;
    30             if((s[i].ax-1==s[j].bx||s[i].bx+1==s[j].ax)
    31                 &&(s[i].ay-1==s[j].by||s[i].by+1==s[j].ay)) {
    32                 ans++;
    33             }else if(s[i].ax-1==s[j].bx||s[i].bx+1==s[j].ax) {
    34                 int u=min(s[i].by,s[j].by),d=max(s[i].ay,s[j].ay);
    35                 ans+=(ll)(u-d)*2ll;
    36                 if(s[i].by>u||s[j].by>u) ans++;
    37                 if(s[i].ay<d||s[j].ay<d) ans++;
    38             } else if(s[i].ay-1==s[j].by||s[i].by+1==s[j].ay) {
    39                 int l=max(s[i].ax,s[j].ax),r=min(s[i].bx,s[j].bx);
    40                 ans+=(ll)(r-l)*2ll;
    41                 if(s[i].ax<l||s[j].ax<l) ans++;
    42                 if(s[i].bx>r||s[j].bx>r) ans++;
    43             }
    44         }
    45     printf("%lld
    ",ans);
    46 }
    47 int main() {
    48     scanf("%d",&n);
    49     for(int i=1;i<=n;i++) {
    50         scanf("%d%d%d%d",&s[i].ax,&s[i].ay,&s[i].bx,&s[i].by);
    51     }
    52     sort(s+1,s+n+1);
    53     work();
    54     return 0;
    55 }
    t1 Code


    T2:模板

      这模板不清真……

      考试时一点思路都没有,打个n2暴力走人

      其实考试时就有一些思路了,想到了手写一颗splay,然后暴力启发式合并

      但具体实现还是距正解较远

      

      说说正解吧

      首先对于每一个节点,可以开一颗以操作时间为下标(或关键字)的线段树(或平衡树)

      对于平衡树思路:大佬  sto TKJ orz 的博客

      对于线段树思路 :

        线段树动态开点,对于每个节点,存两个信息——种类、数量

        因为操作是针对u到根的链进行的,所以只需要在u节点上的线段树中修改下标为t的位置上修改

        修改时,判断当前树中之前有没有出现过该颜色   (判断是否出现只需要记录一个某颜色的最早出现时间)

        若出现过,则种类不加,只加数量 ; 否则都增加

        最后从下至上统计,暴力将儿子的线段树和当前根的线段树启发式合并:

        合并时暴力扫每一个有信息的节点,将信息暴力插入另一颗线段树即可

        

        但是!这里就有一个很大的问题!

        合并时可能出现在当前颜色记录的出现最早时间之前插入该颜色(因为现在的插入并不是按照时间顺序的)

        这时,我们就需要将之前记录的最早时间位置上对种类的贡献设为0

        再将最早出现时间该为新的时间,并将新的时间上对种类的贡献设为1

        (因为我们统计种类是根据第一次出现时间来统计)

        

        合并完后在线段树上查找小于桶的位置所包含的种类数就行了

        

        so,code

        

      1 #include<cstdio>
      2 #include<iostream>
      3 #include<algorithm>
      4 #include<cstring>
      5 #include<cmath>
      6 #include<vector>
      7 using namespace std;
      8 const int MAXN=100005;
      9 int n,m,q,k[MAXN],ans[MAXN],clr[MAXN],book[MAXN],btot,pre[MAXN],used[MAXN],utot;
     10 vector<int> bl[MAXN];
     11 struct node {
     12     int to,nxt;
     13 }mp[MAXN*2];
     14 int h[MAXN],tot;
     15 void add(int x,int y) {
     16     mp[++tot].to=y;
     17     mp[tot].nxt=h[x];
     18     h[x]=tot;
     19 }
     20 int siz[MAXN],fa[MAXN],son[MAXN];
     21 void dfs1(int u) {
     22     siz[u]=bl[u].size()+1;
     23     for(int i=h[u];i;i=mp[i].nxt) {
     24         int v=mp[i].to;
     25         if(v==fa[u]) continue;
     26         fa[v]=u;
     27         dfs1(v);
     28         siz[u]+=siz[v];
     29         if(siz[v]>siz[son[u]]) son[u]=v;
     30     }
     31 }
     32 int root[MAXN];
     33 int ls[MAXN*20],rs[MAXN*20],val[MAXN*20],cnt[MAXN*20],ptot;
     34 int New() {
     35     return ++ptot;
     36 }
     37 void up(int p) {
     38     val[p]=val[ls[p]]+val[rs[p]];
     39     cnt[p]=cnt[ls[p]]+cnt[rs[p]];
     40 }
     41 void change(int &p,int l,int r,int x,int _val,int _cnt) {
     42     if(!p) p=New();
     43     if(l==r) {
     44         val[p]=_val,cnt[p]=_cnt;
     45         return;
     46     }
     47     int mid=(l+r)>>1;
     48     if(x<=mid) change(ls[p],l,mid,x,_val,_cnt);
     49     else change(rs[p],mid+1,r,x,_val,_cnt);
     50     up(p);
     51 }
     52 void insert(int u,int t,int c) {//在以 root[u] 为根的树中的 t 时刻插入 c 颜色
     53     if(!pre[c]) {
     54         used[++utot]=c;
     55         pre[c]=t;
     56         change(root[u],1,m,t,1,1);
     57     }
     58     else if(pre[c]<t)
     59         change(root[u],1,m,t,0,1);
     60     else if(pre[c]>t) {
     61         change(root[u],1,m,pre[c],0,1);
     62         change(root[u],1,m,t,1,1);
     63         pre[c]=t;
     64     }
     65 }
     66 void merge(int p,int l,int r,int &rt) {
     67     if(!p) return;
     68     if(l==r) {
     69         if(cnt[p]) insert(rt,l,clr[l]);
     70         return;
     71     }
     72     int mid=(l+r)>>1;
     73     merge(ls[p],l,mid,rt);
     74     merge(rs[p],mid+1,r,rt);
     75 }
     76 int query(int p,int l,int r,int lim) {
     77     if(!p||!lim) return 0;
     78     if(l==r) return val[p];
     79     int mid=(l+r)>>1,ret=0;
     80     if(ls[p]&&lim<cnt[ls[p]])
     81         ret+=query(ls[p],l,mid,lim);
     82     else {
     83         ret+=val[ls[p]];
     84         ret+=query(rs[p],mid+1,r,lim-cnt[ls[p]]);
     85     }
     86     return ret;
     87 }
     88 void clear() {//清空颜色标记
     89     while(utot) pre[used[utot--]]=0;
     90 }
     91 void solve(int u) {
     92     for(int i=h[u];i;i=mp[i].nxt) {
     93         int v=mp[i].to;
     94         if(v==fa[u]||v==son[u]) continue;
     95         solve(v); clear();
     96     }
     97     if(son[u]) solve(son[u]);
     98     root[u]=root[son[u]];
     99     for(int i=0;i<bl[u].size();i++)
    100         insert(u,bl[u][i],clr[bl[u][i]]);
    101     for(int i=h[u];i;i=mp[i].nxt) {
    102         int v=mp[i].to;
    103         if(v==fa[u]||v==son[u]) continue;
    104         merge(root[v],1,m,u);
    105     }
    106     
    107     ans[u]=query(root[u],1,m,k[u]);
    108 }
    109 
    110 int main() {
    111     scanf("%d",&n);
    112     for(int i=1,aa,bb;i<n;i++) {
    113         scanf("%d%d",&aa,&bb);
    114         add(aa,bb),add(bb,aa);
    115     }
    116     dfs1(1);
    117     for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&k[i]);
    118     scanf("%d",&m);
    119     for(int i=1,aa,bb;i<=m;i++) {
    120         scanf("%d%d",&aa,&bb);
    121         clr[i]=bb;book[i]=bb;
    122         bl[aa].push_back(i);
    123     }
    124     sort(book+1,book+m+1);
    125     btot=unique(book+1,book+m+1)-book-1;
    126     for(int i=1;i<=m;i++) clr[i]=lower_bound(book+1,book+btot+1,clr[i])-book;
    127     solve(1);
    128     scanf("%d",&q);
    129     for(int i=1,aa;i<=q;i++) {
    130         scanf("%d",&aa);
    131         printf("%d
    ",ans[aa]);
    132     }
    133     return 0;
    134 }
    t2 Code


    T3:大佬

      这道题的思路真的是强啊

      开始我一直在想如何解决对于作业难度序列上1到k天的难度选择对于2到k+1天的影响

      最后考完才知道,可以直接统计全局答案

      

      怎么理解呢?

      当k=3时

      假设我们对于1到k天选择一种难度序列:1 3 1

      那么我们是不是在计算2到k+1天的答案时就只能用最大值为3的情况来计算了呢?

      不是的,因为我们上述列出的只是所有情况中的一种

      而如果我们抽出个例对于全局来看,2到k+1天的答案不一定只能用3来计算

      那么我们就可以用全局的公式来计算总期望了:

          $(n - k + 1) sum limits _{i = 1} ^ m{[ i^k - (i - 1) ^k ] m^{-k} w_i}$

       意义:共(n - k + 1)天

          每天有$i^k - (i - 1) ^k$种情况使 i 成为最大值

          即:用1到i填k个空的方案减去其中没有i的方案,没有i的方案等价与用1到 i - 1填的方案

          总共有$m^k$种情况,概率为$[ i^k - (i - 1) ^k ] m^{-k}$

      

      so,code

      

     1 #include<cstdio>
     2 #include<iostream>
     3 #include<cmath>
     4 #include<cstring>
     5 #include<algorithm>
     6 #define ll long long
     7 using namespace std;
     8 const int MAXN=505,D=1000000007;
     9 ll w[MAXN],ans,n,m,k;
    10 ll qpow(ll x,ll k) {
    11     ll ret=1;
    12     while(k) {
    13         if(k&1) ret=(ret*x)%D;
    14         x=(x*x)%D;
    15         k>>=1;
    16     }
    17     return ret%D;
    18 }
    19 int main() {
    20     scanf("%lld%lld%lld",&n,&m,&k);
    21     if(k>n) return !printf("0
    ");
    22     for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%lld",&w[i]);
    23     for(int i=1;i<=m;i++)
    24         ans=(ans+(qpow(i,k)-qpow(i-1,k))*w[i]%D)%D;
    25     ans=(ans*qpow(qpow(m,D-2),k)%D*(n-k+1))%D;
    26     printf("%lld
    ",(ans+D)%D);
    27     return 0;
    28 }
    t3 Code

      

      

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