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  • 2017-9-14 NOIP模拟赛

    送分题

    (songfen)
    e Time Limit: 10 00ms y Memory Limit:128MB
    题目描述
    LYK 喜欢干一些有挑战的事, 比如说求区间最大子段和。 它知道这个题目有 O(n)的做法。
    于是它想加强一下。
    也就是说,LYK 一开始有 n 个数,第 i 个数字是 ai,它找来了一个新的数字 P,并想将
    这 n 个数字中恰好一个数字替换成 P。要求替换后的最大子段和尽可能大。
    LYK 知道这个题目仍然很简单,于是就扔给大家来送分啦~
    注:最大子段和是指在 n 个数中选择一段区间[L,R](L<=R)使得这段区间对应的数字
    之和最大。
    输入格式(songfen.in)
    第一行两个数 n,P。
    接下来一行 n 个数 ai。
    输出格式(songfen.out)
    一个数表示答案。
    输入样例
    5 3
    -1 1 -10 1 -1
    输出样例
    5
    样例解释
    将第三个数变成 3 后最大子段和为[2,4]。
    数据范围
    对于 30%的数据 n<=100。
    对于另外 30%的数据 ai,P>=0。
    对于 100%的数据 n<=1000,-1000<=ai,P<=1000。
    Note:提前 AK 的同学可以想一想 O(n)的做法。

    /*
        先用前缀和维护原序列
        然后将p与序列中的每个数做差形成新的序列,用st表维护新序列的区间最大值
        枚举序列的左右端点,然后用原序列的区间和加上新序列的区间最大值更新答案 
    */
    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    using namespace std;
    #define maxn 1010
    int n,p,a[maxn],q[maxn],mx[maxn][30],sum[maxn];
    int query(int l,int r){
        int k=0;
        while(1<<k+1<=(r-l+1))k++;
        return max(mx[l][k],mx[r-(1<<k)+1][k]);
    }
    int main(){
        //freopen("Cola.txt","r",stdin);
        freopen("songfen.in","r",stdin);
        freopen("songfen.out","w",stdout);
        scanf("%d%d",&n,&p);
        for(int i=1;i<=n;i++){
            scanf("%d",&a[i]);
            sum[i]=sum[i-1]+a[i];
            q[i]=p-a[i];
            mx[i][0]=q[i];
        }
        int ans=-0x7fffffff;
        for(int j=1;(1<<j)<=n;j++)
            for(int i=1;i<=n;i++)
                mx[i][j]=max(mx[i][j-1],mx[i+(1<<(j-1))][j-1]);
        for(int i=1;i<=n;i++){
            for(int j=i;j<=n;j++){
                ans=max(ans,sum[j]-sum[i-1]);
                int now=sum[j]-sum[i-1]+query(i,j);
                ans=max(ans,now);
            }
        }
        cout<<ans;
        return 0;
    }
    100分 前缀和+st表

    树状数组

    (lowbit)
    e Time Limit:1 1 000ms y Memory Limit:128MB
    题目描述
    这天,LYK 在学习树状数组。
    当它遇到一个叫 lowbit 的函数时有点懵逼。 lowbit(x)的意思是将 x 分解成二进制, 它的
    值就是?
    ? ,其中 k 是最小的满足(x & ? ? )>0 的数。 (&是二进制中的 and 运算)
    LYK 甚至知道 lowbit(x)=(x&-x)。但这并没什么用处。
    现在 LYK 有了 n 个数字,为了使自己更好的理解 lowbit 是什么意思。它想对所有 n^2
    个二元组求 lowbit。具体的,对于一个二元组(ai,aj),它的值为 lowbit(ai xor aj) (xor 表示
    异或的意思),那么总共有 n^2 对二元组,LYK 想知道所有二元组的值加起来是多少。
    这个答案可能很大,你只需输出这个值对 1000000007 取模后的结果就可以了。
    输入格式(lowbit.in)
    第一行一个数 n,表示有 n 个这样的数字。
    第二行 n 个数 ai。
    输出格式(lowbit.out)
    一个数表示答案。
    输入样例
    5
    1 2 3 4 5
    输出样例
    32
    数据范围
    对于 30%的数据 n<=1000。
    对于另外 10%的数据 ai<=1。
    对于再另外 10%的数据 ai<=3。
    对于再再另外 20%的数据 ai<1024。
    对于 100%的数据 1<=n<=100000,0<=ai<2^30。

    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    using namespace std;
    #define maxn 100010
    #define mod 1000000007 
    int n;
    long long a[maxn];
    long long ans;
    long long qread(){
        long long i=0;
        char ch=getchar();
        while(ch<'0'||ch>'9')ch=getchar();
        while(ch<='9'&&ch>='0'){i=i*10+ch-'0';ch=getchar();}
        return i;
    }
    int main(){
        freopen("lowbit.in","r",stdin);
        freopen("lowbit.out","w",stdout);
        scanf("%d",&n);
        for(int i=1;i<=n;i++)a[i]=qread();
        for(int i=1;i<=n;i++){
            for(int j=i+1;j<=n;j++){
                long long x=a[i]^a[j];
                ans=(ans+(x&-x))%mod;
            }
        }
        ans=(ans+ans)%mod;
        cout<<ans;
        return 0;
    }
    30分 暴力
    /*
        分治
        二进制最后一位是0的放左边,最后一位是1的放右边,对答案的贡献为两者个数的乘积* 2^0
        对于左边的和右边的,分别做:
        二进制倒数第二位是0的放左边,倒数第二位是1的放右边,对答案的贡献为两者个数的乘积* 2^1
        …… 
        边界条件1: 没有数了
        边界条件2:二进制位数>30 (非常重要,他保证了最多分治30层,高效解决应重复出现的数)
    */
    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #define mod 1000000007
    #define N 100001
    using namespace std;
    int n;
    int a[N],b[N];
    long long ans;
    void divide(int l,int r, int k){
        if(l>=r || k>29) return;
        int L=l,R=r;
        for(int i=l;i<=r;i++)
            if(a[i] & (1<<k)) b[L++]=a[i];
            else b[R--]=a[i];
        ans=(ans+1ll*(L-l)*(r-R)*(1<<k))%mod;
        for(int i=l;i<=r;i++) a[i]=b[i];
        if(l!=L) divide(l,L-1,k+1);
        if(r!=R) divide(R+1,r,k+1);
    }
    int main(){
        freopen("lowbit.in","r",stdin);
        freopen("lowbit.out","w",stdout);
        scanf("%d",&n);
        for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]);
        divide(1,n,0);
        printf("%I64d",(ans<<1)%mod);
    }
    100分 分治

    防 AK 好题

    (fangak)
    e Time Limit: 10 00ms y Memory Limit:128MB
    题目描述
    LYK 觉得,这场比赛到目前为止,题目都还太简单了。
    于是,它有意在最后一题为难一下大家。它定义了一个非常复杂的运算。具体的,一开
    始它有 n 个数 ai。令 c 表示最大的相邻两个数的差。也就是说 c=max{|a[i]-a[i-1]|}(i∈
    [2,n])。这个值显然是一个常数。
    但是问题来了,LYK 为了刁难你们,它想改变其中 k 个数,也就是说将其中至多 k 个数
    变成任意的数,并且 LYK 要求这么做完后 c 的值尽可能小。
    输入格式(fangak.in)
    第一行两个数 n,k。
    接下来一行 n 个数表示 ai。
    输出格式(fangak.out)
    一个数表示最小的 k 的值。
    输入样例
    6 3
    1 2 3 7 8 9
    输出样例
    1
    数据范围
    对于 20%的数据 n<=8。1<=ai<=8。
    对于另外 20%的数据 k=1。
    对于再另外 20%的数据 ai 一开始是单调递增的。
    对于再再另外 20%的数据 n<=100。
    对于 100%的数据 1<=k<=n<=1000,-10^9<=ai<=10^9。

    /*
        二分+DP
        dp[i] 表示 到第i个数, 在满足条件(任意两个相邻的数,差<=mid)的情况下,并且i没有被改变,最少改变多少数字。
        状态转移: dp[i]=dp[k]+(i-k-1)    k=0~i-1  表示 k+1~i-1 都被改变了
        转移条件:mid*(k-i)>=abs(a[k]-a[i])  k~i这段区间能满足条件
        
        只管修改了多少个数,至于改成了什么,不关心
        最大的差最小,就是让数均匀分布,那么二分最大的差,条件就是差*个数>= | 区间右边-左边 |
        也就是假设区间左右端点都不改变,而区间内部都改变
        区间内部都改变是最差的情况,他会随着区间左端点的移动而变小
    */
    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<algorithm>
    #define N 1001
    using namespace std;
    int n,k,maxn=-2e9,minn=2e9;
    int a[N],dp[N+4];
    bool check(int mid){
        dp[0]=0;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            dp[i]=n+4;
            for(int j=i-1;j>=0;j--)
              if(!j || mid*(i-j)>=abs(a[i]-a[j])) dp[i]=min(dp[i],dp[j]+i-j-1);
        }
        for(int i=1;i<=n;i++) 
         if(dp[i]+n-i<=k) return true;
        return false;
    }
    int main(){
        freopen("fangak.in","r",stdin);
        freopen("fangak.out","w",stdout);
        scanf("%d%d",&n,&k);
        for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]),maxn=max(maxn,a[i]),minn=min(minn,a[i]);
        int l=0,r=maxn-minn,mid,ans;
        while(l<=r){
            mid=l+r>>1;
            if(check(mid)) ans=mid,r=mid-1;
            else l=mid+1;
        } 
        printf("%d",ans);
    }
    还不会呢
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