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ACdream原创群赛__15

时间:2014-07-13 19:09:55      阅读:387      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:style   blog   os   2014   问题   for   

这场感觉题目确实还算可以,不过,说好的每题10s效果上却不理想。这个时限还算比较紧。因为时间不是按绝对的多出几秒来计算,而是几倍来计算的。

比赛做的不好,后面又去做了一下。

 

A:典型的数位DP,一直坑在这里。

 

E:求f(f(f(n)))%p。f()表示斐波那契数。关于求斐波那契数模的循环节是有特定的数学定理和方法的。我也不知道,但是看了结论之后自己会实现了。首先,把p因数分解,ai^pi,显然最终的循环节就等于这些单独因子计算循环节的lcm。同时ai^pi的循环节又是G(ai)*ai^(pi-1)。G()表示单个质数作用的循环节。单个质数的循环节可以这样来判断,如果power_mod(5,(p-1)/2,p)==1那么该循环节是ai-1的一个约数,否则该循环节是2*ai+2的一个约数。关于剩下的约数,直接暴力枚举判断即可。整个实现过程比较复杂,但是也算是思路清晰,调试难度并不大。

/*
* this code is made by 092000
* Problem: 1124
* Verdict: Accepted
* Submission Date: 2014-07-12 00:02:47
* Time: 3812MS
* Memory: 3924KB
*/
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <vector>
#include <map>
#include <algorithm>
#define maxn 100100
typedef long long ll;
using namespace std;
 
struct mat{
    ll f[2][2];
    void Z() { memset(f,0,sizeof f); }
    void E() { f[0][0]=f[1][1]=1,f[0][1]=f[1][0]=0; }
    void F() { f[0][0]=f[1][0]=f[0][1]=1,f[1][1]=0; }
};
 
ll pri[maxn],b[maxn],pnum=0;
ll fac[500],fnum[500],Fac;
ll ffac[500],FFac;
ll F1,F2;
map<ll,ll> GG;
 
ll gcd(ll A,ll B) { return B==0?A:gcd(B,A%B); }
ll lcm(ll A,ll B) { return A/gcd(A,B)*B; }
 
void getprim()
{
    for (int i=2; i<maxn; i++)
        if (!b[i])
        {
            pri[++pnum]=i;
            for (int j=i+i; j<maxn; j+=i) b[j]=j;
        }
}
 
ll power(ll A,ll B,ll P)
{
    ll tot=1;
    while (B)
    {
        if (B&1) tot=(tot*A)%P;
        A=(A*A)%P,B>>=1;
    }
    return tot;
}
ll power(ll A,ll B)
{
    ll tot=1;
    for (;B;A=A*A,B>>=1) if (B&1) tot=tot*A;
    return tot;
}
mat mul(mat A,mat B,ll P)
{
    mat tot;
    tot.Z();
    for (int i=0; i<2; i++)
        for (int j=0; j<2; j++)
            for (int k=0; k<2; k++)
            {
                tot.f[i][j]+=A.f[i][k]*B.f[k][j];
                tot.f[i][j]%=P;
            }
    return tot;
}
mat power(mat A,ll B,ll P)
{
    mat tot;
    tot.E();
    while (B)
    {
        if (B&1) tot=mul(tot,A,P);
        A=mul(A,A,P),B>>=1;
    }
    return tot;
}
ll fib(ll N,ll P)
{
    mat tot;
    tot.F();
    tot=power(tot,N,P);
    return tot.f[0][0];
}
 
void divide(ll P)
{
    Fac=0;
    for (int i=1; pri[i]<=P/pri[i]; i++)
        if (P%pri[i]==0)
        {
            fac[++Fac]=pri[i],fnum[Fac]=0;
            while (P%pri[i]==0) P/=pri[i],fnum[Fac]++;
        }
    if (P>1) fac[++Fac]=P,fnum[Fac]=1;
}
 
ll G(ll P)
{
    if (GG[P]) return GG[P];
    ll num;
    if (power(5,(P-1)>>1,P)==1) num=P-1;
        else num=2*P+2;
    FFac=0;
    for (int i=1; i<=num/i; i++)
        if (num%i==0)
        {
            ffac[++FFac]=i;
            ffac[++FFac]=num/i;
        }
    sort(ffac+1,ffac+1+FFac);
    for (int i=1; i<=FFac; i++)
        if (fib(ffac[i]+1,P)==F1 && fib(ffac[i]+2,P)==F2)
        {
            GG[P]=ffac[i];
            return ffac[i];
        }
    return -1;
}
 
ll getloop(ll P)
{
    ll Lp=1;
    F1=1%P,F2=2%P;
    divide(P); 
    for (int i=1; i<=Fac; i++)
        Lp=lcm(Lp,G(fac[i])*power(fac[i],fnum[i]-1));
    return Lp;
}
 
int main()
{
    getprim();
    GG[2]=3,GG[3]=8,GG[5]=20;
    ll n,p,T,ans;
    scanf("%lld",&T);
    while (T--)
    {
        scanf("%lld%lld",&n,&p);
        if (p==1)
        {
            puts("0");
            continue;
        }
        ll mod1=p;                 
        ll mod2=getloop(mod1);     
        ll mod3=getloop(mod2);     
        ans=fib(n,mod3);
        ans=fib(ans,mod2);
        ans=fib(ans,mod1);
        printf("%lld\n",ans);
    }
    return 0;
}

  

 

H:有N段路,每段路有两个值si,bi。si表示长度,单位长度汽车耗油量为max(0,0.5*v+bi)。出发是总共有f量的油。现在问题是如果想尽快通过这N段路最段需要的时间是多少呢?很显然,题目说开得越慢耗油越少,看题解是二分速度,每次判断耗油是否够不够,知道达到精度要求。不过。。。。。在需要耗油的路段,能确定所有的速度都是一样大的时候所用的时间最短吗?每段路的系数不一样,在最优的情况下其速度会一样吗?这些问题我不确定,但是按照题解,我写的A了。不明真相。

/*
* this code is made by 092000
* Problem: 1129
* Verdict: Accepted
* Submission Date: 2014-07-12 14:02:50
* Time: 2612MS
* Memory: 3240KB
*/
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#define maxn 100100
#define eps 1e-9
using namespace std;
 
double s[maxn],b[maxn],vm,f;
int n;
 
bool check(double cur)
{
    double tot=0;
    for (int i=1; i<=n; i++)  tot+=max(0.0,0.5*cur+b[i])*s[i];
    return tot<=f;
}
 
double count(double v)
{
    double tot=0;
    for (int i=1; i<=n; i++) tot+=s[i]/min(vm,max(v,-2*b[i]));
    return tot;
}
 
int main()
{
    while (scanf("%d",&n)!=EOF)
    {
        scanf("%lf%lf",&f,&vm);
        for (int i=1; i<=n; i++) scanf("%lf%lf",&s[i],&b[i]);
        double l=0,r=vm,mid;
        while (r-l>eps)
        {
            mid=(l+r)/2;
            if (check(mid)) l=mid;
                else r=mid;
        }
        if (l>0 && check(l)) printf("%.3f\n",count(l));
            else printf("Bad Luck!\n");
    }
}

  

 

I:签到题。每次你可以从已经出现过的字符串里面取出一个串(也可以不取),构成当前这个串,最少需要进行多少次操作?很贱单,全场tire维护即可。多加一个标签数组啦。

/*
* this code is made by 092000
* Problem: 1121
* Verdict: Accepted
* Submission Date: 2014-07-04 20:56:29
* Time: 6720MS
* Memory: 117580KB
*/
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#define maxn 1050300
using namespace std;
 
int next[maxn][26],least[maxn],tag[maxn],N;
char s[maxn];
int ans,n,m,T,L;
 
int add()
{
    N++;
    for (int i=0; i<26; i++) next[N][i]=0;
    least[N]=4*maxn,tag[N]=0;
    return N;
}
 
int insert()
{
    int cur=0,tmp=0,last=4*maxn;
    L=strlen(s);
    for (int i=0; s[i]; i++)
    {
        int k=s[i]-‘a‘;
        if (!next[cur][k]) next[cur][k]=add();
        cur=next[cur][k];
        last=min(last,L-tag[cur]);
        last=min(last,least[cur]-i-1+L-i-1);
        least[cur]=min(least[cur],L);
    }
    tag[cur]=L;
    return min(last,L-tmp);
}
 
int main()
{
    scanf("%d",&T);
    while (T--)
    {
        scanf("%d%s",&n,s);
        N=-1,N=add();
        m=insert();
        for (int i=1; i<=n; i++)
        {
            scanf("%s",s);
            int tmp=insert();
            printf("%d\n",min(L,tmp+1));
        }
    }
    return 0;
}

  

 

J:好题。两个发射站,以及若干个接受站。求两个发射站的覆盖半径分别为r1和r2的时候,能覆盖多少个点?机智的人一看就知道把与两个发射站的距离看成是二维坐标,剩下的点的处理就相当于是一个平面覆盖问题了。直接顺序维护一维,另一维用树状数组统计即可。

/*
* this code is made by 092000
* Problem: 1127
* Verdict: Accepted
* Submission Date: 2014-07-12 07:27:12
* Time: 5000MS
* Memory: 15772KB
*/
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#define maxn 300200
using namespace std; 
 
struct point{
    double dis1,dis2;
    int rk;
}p[maxn];
 
struct query{
    int id,r1,r2,ans,pos;
}q[maxn];
 
int n,Q,m,x1_,x2_,y1_,y2_,ttx,tty;
int c[maxn];
double tx,ty;
 
bool cmp1(point p1,point p2) { return p1.dis2<p2.dis2; }
bool cmp2(query q1,query q2) { return q1.r2<q2.r2; }
bool cmp3(point p1,point p2) { return p1.dis1<p2.dis1; }
bool cmp4(query q1,query q2) { return q1.r1<q2.r1; }
bool cmp5(query q1,query q2) { return q1.id<q2.id; }
 
int lowbit(int x) { return x&(-x); }
void add(int x,int v) { while (x<maxn) c[x]+=v,x+=lowbit(x); }
int sum(int x)
{
    int tmp=0;
    while (x>0) tmp+=c[x],x-=lowbit(x);
    return tmp;
}
 
void _init_point()
{
    scanf("%d",&n);
    for (int i=1; i<=n; i++)
    {
        scanf("%d%d",&ttx,&tty);
        tx=ttx,ty=tty;
        p[i].dis1=sqrt((tx-x1_)*(tx-x1_)+(ty-y1_)*(ty-y1_));
        p[i].dis2=sqrt((tx-x2_)*(tx-x2_)+(ty-y2_)*(ty-y2_));
    }
    memset(c,0,sizeof c);
    sort(p+1,p+1+n,cmp1);
    for (int i=1; i<=n; i++) p[i].rk=i,add(i,1);
}
 
void _init_query()
{
    scanf("%d",&Q);
    for (int i=1; i<=Q; i++)
    {
        scanf("%d%d",&q[i].r1,&q[i].r2),q[i].id=i;
    }
    sort(q+1,q+1+Q,cmp2);
    int cur=0;
    for (int i=1; i<=Q; i++)
    {
        while (cur<n && q[i].r2>p[cur+1].dis2) cur++;
        q[i].pos=cur;
    }
}
 
int main()
{
    while (scanf("%d%d%d%d",&x1_,&y1_,&x2_,&y2_)!=EOF)
    {
        _init_point();
        _init_query();
        int tot=0,cur=0;
        sort(p+1,p+1+n,cmp3);
        sort(q+1,q+1+Q,cmp4);
         
        for (int i=1; i<=Q; i++)
        {
            while (cur<n && q[i].r1>p[cur+1].dis1)
            {
                cur++,tot++;
                add(p[cur].rk,-1);
            }
            q[i].ans=sum(q[i].pos)+tot;
        }
        sort(q+1,q+1+Q,cmp5);
        for (int i=1; i<=Q; i++) printf("%d\n",n-q[i].ans);
    }
    return 0;
}

  

 

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