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NOIP2017题解

时间:2017-12-03 13:57:26      阅读:244      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:ext   极限   sed   题目   16px   close   eof   src   gre   

       改题的过程中发现自己的思路有的很接近正解,但总是出了某些思维方式的偏差,所以或许还是写一写题解的好,毕竟游记都记的是一些乱七八糟的旅行经历和心理感受……正好中午饭前只有强行翘掉的一节课,就欣然划水了。

 

Day1

T1《小凯的疑惑》

得分:100

       一道数学题,但是最合适的解法是打表找规律。记a为两个数中较小的一个,我打表的方式是对于每一个要check的数枚举$a$和$b$的系数暴力判断可行性,从$a+1$开始check,如果出现了连续的a个可行解就说明后面的每一个数$x$都可以由$(x-a)+1*a$得到,就不会再出现不可行解了。打出表来发现是个以$a-1$为公差的等差数列而$a$和$a+1$的答案是$a*(a+1)-a-(a+1)$,对拍了一下发现比较靠谱。实际上最简单的公式是$a*b-a-b$。

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 1 #include<iostream>
 2 #include<cstdio>
 3 #include<cstring>
 4 #include<algorithm>
 5 using namespace std;
 6 long long ai,bi,jy,ans;
 7 int main()
 8 {
 9     //freopen("data.in","r",stdin);
10     //freopen("me.out","w",stdout);
11     freopen("math.in","r",stdin);
12     freopen("math.out","w",stdout);
13     scanf("%lld%lld",&ai,&bi);
14     if(ai==1||bi==1)  
15     {    
16         printf("0");
17         fclose(stdin);fclose(stdout);
18         return 0;
19     }
20     if(ai>bi)
21     {
22         jy=bi;
23         bi=ai,ai=jy;
24     }
25     ans=ai*(ai+1)-(ai+ai+1);
26     ans+=(ai-1)*(bi-ai-1);
27     printf("%lld",ans);
28     fclose(stdin);fclose(stdout);
29     return 0;
30 }
math

 

T2《时间复杂度》

得分:100

       一道中等的模拟题,比往年的T1难一点但是也没有难到大模拟的地步。主要应用stack,在每一个循环结束时都把状态还原为开始循环之前。我维护了这个循环对应的变量、复杂度是否为$n$、是否进入了循环。总复杂度就是读入复杂度。

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 1 #include<iostream>
 2 #include<cstdio>
 3 #include<cstring>
 4 #include<string>
 5 #include<stack>
 6 #include<algorithm>
 7 using namespace std;
 8 int ca,li,g,len1,nt,mx,tp,wz,zz;
 9 bool h[30],op,w,jr,qn,hn;
10 char s1[20];
11 stack<int> ha;
12 stack<int> fh;
13 stack<int> pr;
14 int main()
15 {
16     freopen("complexity.in","r",stdin);
17     freopen("complexity.out","w",stdout);
18     scanf("%d",&ca);
19     for(int i=1;i<=ca;i++)
20     {
21         scanf("%d%s",&li,s1);
22         len1=strlen(s1);
23         jr=1;
24         g=mx=op=w=nt=mx=0;
25         memset(h,0,sizeof(h));
26         while(!pr.empty())  pr.pop();
27         while(!ha.empty())  ha.pop();
28         while(!fh.empty())  fh.pop();
29         for(int j=0;j<len1;j++)
30         {
31             if(s1[j]>=0&&s1[j]<=9)
32                 g*=10,g+=s1[j]-0;
33             if(s1[j]==n)  op=1;
34         }
35         for(int j=1;j<=li;j++)
36         {
37             scanf("%s",s1);
38             if(s1[0]==F)
39             {
40                 scanf("%s",s1);
41                 if(h[s1[0]-a])  w=1;
42                 h[s1[0]-a]=1,fh.push(s1[0]-a);
43                 pr.push(jr);
44                 scanf("%s",s1);
45                 if(s1[0]==n)  qn=1;
46                 else
47                 {
48                     qn=wz=0;
49                     len1=strlen(s1);
50                     for(int k=0;k<len1;k++)
51                         if(s1[k]>=0&&s1[k]<=9)
52                             wz*=10,wz+=s1[k]-0;
53                 }
54                 scanf("%s",s1);
55                 if(s1[0]==n)  hn=1;
56                 else 
57                 {
58                     hn=zz=0;
59                     len1=strlen(s1);
60                     for(int k=0;k<len1;k++)
61                         if(s1[k]>=0&&s1[k]<=9)
62                             zz*=10,zz+=s1[k]-0;
63                 }
64                 if((qn&&hn)||(!qn&&!hn))  ha.push(0);
65                 if(!qn&&!hn&&wz>zz)  jr=0;
66                 if(qn&&!hn) jr=0,ha.push(0);
67                 if(jr&&!qn&&hn)  ha.push(1),nt++;
68                 if(!jr&&!qn&&hn) ha.push(0);
69                 if(nt>mx)  mx=nt;
70             }
71             else
72             {
73                 if(fh.empty()){  w=1;continue;  }
74                 tp=fh.top(),fh.pop();
75                 h[tp]=0;
76                 tp=ha.top(),ha.pop();
77                 if(tp==1)  nt--;
78                 jr=pr.top(),pr.pop();
79             }
80         }
81         if(!fh.empty()) w=1;
82         if(w==1)
83         {
84             printf("ERR\n");
85             continue;
86         }
87         if((op==0&&mx==0)||(op==1&&mx==g))
88         {
89             printf("Yes\n");
90             continue;
91         }
92         printf("No\n");
93     }
94     fclose(stdin);fclose(stdout);
95     //while(1);
96     return 0;
97 }
complexity

 

T3《逛公园》

得分:10

         在考场上就没有足够的信心A掉这题,所以即使前两题稳而且时间充足也没有坚持去想正解,出现了问题没有积极想怎样去解决。以后要避免这种问题,考试策略应该主要根据题目的情况而不是经验,特别是决定弃掉某题应该仔细斟酌。当时主要卡在两个地方,一个是环的判断(实际上我几乎一开始就弃掉了这$30$分想都没想),另一个是合理的状态转移。考场上脑子一抽认为最短路的复杂度就没有$n^2$以下的,所以不知道怎么办。堆优化迪杰斯特拉的复杂度可以达到大概$nlogn$。状态数组是正确的,$f[i][j]$表示到$i$点距离为最短+$j$的方案数。用$dis[i]$表示到$i$的最短路长度,当时写的转移方程$f[v][dis[u]+w+j-dis[v]]=\sum{f[u][j]}$,而且用的转移顺序是奇奇怪怪的spfa序,相当于再写了一遍spfa。实际上正确的转移顺序是按照拓扑序记忆化搜索,而且正确的转移方程是$f[u][j]=\sum{f[v][j]-(dis[x]+w-dis[v])}$。对于环的判断,用0边跑tarjan缩点,check每一个0环里的点到$1$和到$n$的最短路之和是否小于等于$dis[n]+k$。

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  1 #include<iostream>
  2 #include<cstdio>
  3 #include<cstring>
  4 #include<queue>
  5 #include<stack>
  6 #define ll long long
  7 #define mk make_pair
  8 using namespace std;
  9 inline int read()
 10 {
 11     int jg=0,jk=getchar()-0;
 12     while(jk<0||jk>9)    jk=getchar()-0;
 13     while(jk>=0&&jk<=9)  jg*=10,jg+=jk,jk=getchar()-0;
 14     return jg;
 15 }
 16 const int sj=100010;
 17 int n,m,k,p,ca,dis1[sj],disn[sj],h[sj],e,a1,a2,a3,o,d[sj];
 18 int dfn[sj],low[sj],bl[sj],size[sj];
 19 bool r[sj],op,ye;
 20 ll f[sj][52],ans;
 21 struct B
 22 {
 23     int ne,v,w;
 24 }b[sj<<1],c[sj<<1];
 25 void add(int x,int y,int z)
 26 {
 27     b[e].v=y,b[e].w=z,b[e].ne=h[x],h[x]=e++;
 28     c[o].v=x,c[o].w=z,c[o].ne=d[y],d[y]=o++;
 29 }
 30 typedef pair<int,int>  di;
 31 priority_queue<di , vector<di> , greater<di> >  q;
 32 stack<int>  s;
 33 void dij()
 34 {
 35     while(!q.empty())  q.pop();
 36     memset(r,0,sizeof(r));
 37     dis1[1]=0;
 38     q.push(mk(0,1));
 39     while(!q.empty())
 40     {
 41         a1=q.top().second,q.pop();
 42         if(r[a1])  continue;
 43         r[a1]=1;
 44         for(int i=h[a1];i!=-1;i=b[i].ne)
 45             if(dis1[b[i].v]>dis1[a1]+b[i].w)
 46             {
 47                 dis1[b[i].v]=dis1[a1]+b[i].w;
 48                 q.push(mk(dis1[b[i].v],b[i].v));
 49             }
 50     }
 51     while(!q.empty())  q.pop();
 52     memset(r,0,sizeof(r));
 53     disn[n]=0;
 54     q.push(mk(0,n));
 55     while(!q.empty())
 56     {
 57         a1=q.top().second,q.pop();
 58         if(r[a1])  continue;
 59         r[a1]=1;
 60         for(int i=d[a1];i!=-1;i=c[i].ne)
 61             if(disn[c[i].v]>disn[a1]+c[i].w)
 62             {
 63                 disn[c[i].v]=disn[a1]+c[i].w;
 64                 q.push(mk(disn[c[i].v],c[i].v));
 65             }
 66     }
 67 }
 68 void init()
 69 {
 70     n=read(),m=read(),k=read(),p=read();
 71     memset(dis1,0x7f,sizeof(dis1));
 72     memset(disn,0x7f,sizeof(disn));
 73     memset(h,-1,sizeof(h));memset(d,-1,sizeof(d));
 74     memset(dfn,0,sizeof(dfn));memset(low,0,sizeof(low));
 75     memset(f,-1,sizeof(f));memset(size,0,sizeof(size));
 76     e=o=ans=op=ye=0;
 77     for(int i=1;i<=m;i++)
 78     {
 79         a1=read(),a2=read(),a3=read();
 80         add(a1,a2,a3);
 81         if(!a3)  ye=1;
 82     }
 83 }
 84 inline void bj(int &x,int y)
 85 {
 86     x=x<y?x:y;
 87 }
 88 void tarjan(int x)
 89 {
 90     dfn[x]=low[x]=++a1;
 91     r[x]=1,s.push(x);
 92     for(int i=h[x];i!=-1;i=b[i].ne)
 93     {
 94         if(b[i].w)  continue;
 95         if(!dfn[b[i].v])    tarjan(b[i].v),bj(low[x],low[b[i].v]);
 96         else if(r[b[i].v])  bj(low[x],dfn[b[i].v]);
 97     }
 98     if(low[x]==dfn[x])
 99     {   
100         a3++;
101         do
102         {
103             a2=s.top(),s.pop();
104             r[a2]=0;
105             bl[a2]=a3,size[a3]++;
106         }while(a2!=x);
107     }
108 }
109 void check()
110 {
111     memset(r,0,sizeof(r));
112     a1=a2=a3=0;
113     while(!s.empty())  s.pop();
114     for(int i=1;i<=n;i++)
115         if(!dfn[i])
116             tarjan(i);
117     for(int i=1;i<=n;i++)
118         if(size[bl[i]]!=1&&dis1[i]+disn[i]<=dis1[n]+k)
119             op=1;
120 }
121 ll dp(int x,int aim)
122 {
123     if(x==n&&aim==0)   f[x][aim]=1;
124     if(f[x][aim]!=-1)  return f[x][aim];
125     f[x][aim]=0;
126     for(int i=h[x];i!=-1;i=b[i].ne)
127         if(aim-(dis1[x]+b[i].w-dis1[b[i].v])>=0)
128         {
129             dp(b[i].v,aim-(dis1[x]+b[i].w-dis1[b[i].v]));
130             f[x][aim]=(f[x][aim]+f[b[i].v][aim-(dis1[x]+b[i].w-dis1[b[i].v])])%p;
131         }
132     return f[x][aim];
133 }
134 int main()
135 {
136     ca=read();
137     for(int l=1;l<=ca;l++)
138     {
139         init();
140         dij();
141         if(ye)  check();
142         if(op)  printf("%d\n",-1);
143         else    
144         {
145             for(int i=0;i<=k;i++)  dp(1,i);
146             for(int i=0;i<=k;i++)  ans=(ans+f[1][i])%p;
147             printf("%lld\n",ans);
148         }
149     }
150     return 0;
151 }
park

 

 

Day2

T1《奶酪》

得分:100

        如果说Day1T2是在考stack,那么这题就是在考queue了?应该存在无限多种$n^2$解法,我是用bfs实现的。队列一开始放所有从底面能直接到达的面,不断从队首扩展和它相连的球,直到队列空或到达了一个 能到达上顶面的球。需要稍微注意一下的就是用半径平方代替距离开根,而且距离的平方可能会炸long long,半径却不会炸,如果出负数可以直接判不可能(在极限数据下,或许会出现这种情况)。

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 1 #include<iostream>
 2 #include<cstdio>
 3 #include<cstring>
 4 #include<queue>
 5 #include<algorithm>
 6 #define ll long long
 7 using namespace std;
 8 const int sj=1010;
 9 struct ch
10 {
11     ll xm,ym,zm;
12 }c[sj];
13 int ca,n,tp;
14 ll h,r,dis,nt,d1,d2,d3;
15 bool vi[sj],op;
16 queue<int> q;
17 int main()
18 {
19     freopen("cheese.in","r",stdin);
20     freopen("cheese.out","w",stdout);
21     scanf("%d",&ca);
22     for(int l=1;l<=ca;l++)
23     {
24         scanf("%d%lld%lld",&n,&h,&r);
25         memset(vi,0,sizeof(vi));
26         while(!q.empty())  q.pop();
27         op=0;
28         for(int i=1;i<=n;i++)  
29         {
30             scanf("%lld%lld%lld",&c[i].xm,&c[i].ym,&c[i].zm);
31             if(c[i].zm<=r)  vi[i]=1,q.push(i);
32         }
33         dis=4*r*r;
34         while(!q.empty())
35         {
36             tp=q.front(),q.pop();
37             if(c[tp].zm>=h-r){  op=1;break;  }
38             for(int i=1;i<=n;i++)
39                 if(!vi[i])
40                 {
41                     d1=(c[i].xm-c[tp].xm)*(c[i].xm-c[tp].xm);
42                     if(d1>dis)    continue;
43                     d2=(c[i].ym-c[tp].ym)*(c[i].ym-c[tp].ym);
44                     if(d2>dis)    continue;
45                     if(d1+d2>dis) continue;
46                     d3=(c[i].zm-c[tp].zm)*(c[i].zm-c[tp].zm);
47                     if(d3>dis)    continue;
48                     nt=d1+d2+d3;
49                     if(nt>=0&&nt<=dis)  vi[i]=1,q.push(i);
50                 }
51         }
52         if(op==1)  printf("Yes\n");
53         else       printf("No\n");
54     }
55     fclose(stdin);fclose(stdout);
56     //while(1);
57     return 0;
58 }
cheese

 

NOIP2017题解

标签:ext   极限   sed   题目   16px   close   eof   src   gre   

原文地址:http://www.cnblogs.com/moyiii-/p/7965797.html

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