A. Infinity Gauntlet
模拟就行了(不过这个题面啊……)
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<map>
#include<string>
using namespace std;
int n;
string s[10];
map<string,string>has;
map<string,bool>v;
int main()
{
has["purple"]="Power";
has["green"]="Time";
has["blue"]="Space";
has["orange"]="Soul";
has["red"]="Reality";
has["yellow"]="Mind";
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
cin>>s[i];
v[s[i]]=1;
}
printf("%d
",6-n);
if(!v["purple"])
cout<<has["purple"]<<endl;
if(!v["green"])
cout<<has["green"]<<endl;
if(!v["blue"])
cout<<has["blue"]<<endl;
if(!v["orange"])
cout<<has["orange"]<<endl;
if(!v["red"])
cout<<has["red"]<<endl;
if(!v["yellow"])
cout<<has["yellow"]<<endl;
return 0;
}
B. High School: Become Human
两边同时取对数即可,这个不卡精度
[x^y?y^x
]
[log_{10}x^y?log_{10}y^x
]
[y*log_{10}x?x*log_{10}y
]
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
using namespace std;
int main()
{
double x,y;
scanf("%lf%lf",&x,&y);
if(y*log(x)>x*log(y))
puts(">");
else if(y*log(x)<x*log(y))
puts("<");
else
puts("=");
return 0;
}
C. Three displays
首先向O(n^3)枚举三个点,这个显然会T;
预处理出每个点i后面的点中权值最小的记为权值记为mn[i],然后枚举前两个点即可
注意判无解
#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
const int N=3005,inf=1e9;
int n,a[N],c[N],mn[N],ans=inf;
int main()
{
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;i++)
scanf("%d",&a[i]);
for(int i=1;i<=n;i++)
scanf("%d",&c[i]);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
mn[i]=inf;
for(int j=i+1;j<=n;j++)
if(a[i]<a[j])
mn[i]=min(mn[i],c[j]);
}
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=i+1;j<=n;j++)
if(a[i]<a[j]&&mn[j]!=inf)
ans=min(ans,c[i]+c[j]+mn[j]);
printf("%d
",ans==inf?-1:ans);
return 0;
}
D. Fair
有趣的bfs,或者叫spfa更恰当?
预处理出dis[i][u],表示到u点最近的i类点与u的距离,这个乍一看复杂度很高,实际上可以对于每个类单独处理,也就是进行k次spfa,每次都把当前枚举到的i类的点全部入队,然后再更新其他点,这样复杂度是O(nk)的
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<vector>
#include<queue>
#include<cstring>
using namespace std;
const int N=100005,K=105,inf=1e9;
int n,m,k,s,a[N],h[N],cnt,dis[K][N],c[K];
bool v[N];
vector<int>b[K];
queue<int>q;
struct qwe
{
int ne,to;
}e[N<<1];
int read()
{
int r=0,f=1;
char p=getchar();
while(p>'9'||p<'0')
{
if(p=='-')
f=-1;
p=getchar();
}
while(p>='0'&&p<='9')
{
r=r*10+p-48;
p=getchar();
}
return r*f;
}
void add(int u,int v)
{
cnt++;
e[cnt].ne=h[u];
e[cnt].to=v;
h[u]=cnt;
}
void spfa(int nw)
{
while(!q.empty())
{
int u=q.front();
q.pop();
v[u]=0;
for(int i=h[u];i;i=e[i].ne)
if(dis[nw][u]+1<dis[nw][e[i].to])
{
dis[nw][e[i].to]=dis[nw][u]+1;
if(!v[e[i].to])
{
v[e[i].to]=1;
q.push(e[i].to);
}
}
}
}
int main()
{
n=read(),m=read(),k=read(),s=read();
for(int i=1;i<=n;i++)
{
int x=read();
b[x].push_back(i);
}
for(int i=1;i<=m;i++)
{
int x=read(),y=read();
add(x,y),add(y,x);
}
for(int i=1;i<=k;i++)
for(int j=1;j<=n;j++)
dis[i][j]=inf;
for(int i=1;i<=k;i++)
{
memset(v,0,sizeof(v));
for(int j=0,len=b[i].size();j<len;j++)
q.push(b[i][j]),dis[i][b[i][j]]=0,v[b[i][j]]=1;
spfa(i);
}
for(int i=1;i<=n;i++)
{
int ans=0;
for(int j=1;j<=k;j++)
c[j]=dis[j][i];
sort(c+1,c+1+k);
for(int j=1;j<=s;j++)
ans+=c[j];
printf("%d ",ans);
}
return 0;
}
E. Petr and Permutations
明明题面在疯狂暗示了……其实就是逆序对和n的奇偶性的关系,然后3n和7n+1一定是一奇一偶,求出逆序对数判断一下即可,n和逆序对数奇偶性相同则是Petr
求逆序对用树状数组
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int N=1000005;
int n,c[N],h[N];
int read()
{
int r=0,f=1;
char p=getchar();
while(p>'9'||p<'0')
{
if(p=='-')
f=-1;
p=getchar();
}
while(p>='0'&&p<='9')
{
r=r*10+p-48;
p=getchar();
}
return r*f;
}
void update(int x)
{
for(int i=x;i<=n;i+=(i&-i))
c[i]+=1;
}
int ques(int x)
{
int r=0;
for(int i=x;i>0;i-=(i&-i))
r+=c[i];
return r;
}
int main()
{
n=read();
long long ans=0ll;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
int x=read();
update(x);
ans+=i-ques(x);
}
if(ans%2==n%2)
puts("Petr");
else
puts("Um_nik");
return 0;
}
F. AND Graph
很好的dfs
首先x&(~x)=0,然后把~x二进制下的任意为1的位换成0也满足要求
于是搜索,每个状态转移向 (x ^ (1<<w)),w是二进制下为1的位,这样一次dfs就可以遍历整个联通块,数一下dfs次数即可
#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
const int N=5000005;
int n,m,a[N],ans,al,f[N];
bool v[N];
int read()
{
int r=0,f=1;
char p=getchar();
while(p>'9'||p<'0')
{
if(p=='-')
f=-1;
p=getchar();
}
while(p>='0'&&p<='9')
{
r=r*10+p-48;
p=getchar();
}
return r*f;
}
void dfs(int x)
{
if(v[x])
return;
v[x]=1;
if(f[x])
dfs(al^x);
for(int i=0;i<n;i++)
if(x&(1<<i))
dfs(x^(1<<i));
}
int main()
{
n=read(),m=read(),al=(1<<n)-1;
for(int i=1;i<=m;i++)
a[i]=read(),f[a[i]]=1;
for(int i=1;i<=m;i++)
if(!v[a[i]])
ans++,v[a[i]]=1,dfs(al^a[i]);
printf("%d
",ans);
return 0;
}