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【AtCoder】ARC096(C - F)

时间:2018-05-18 22:16:27      阅读:270      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:string   情况   type   思维   pen   智商   AC   ifd   bin   

听说日本题思维都很棒,去涨涨智商qwq

C - Half and Half

题解

枚举买多少个AB披萨也行
但是关于买x个AB披萨最后的总花费是个单峰函数,可以三分
这题有点像六省联考2017D1T1送分题期末考试

代码

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#define MAXN 100005
#define PLI pair<long long,int>
#define fi first
#define se second
#define mp make_pair
//#define ivorysi
using namespace std;
typedef long long int64;
int64 A,B,C;
int X,Y;
int64 calc(int t) {
    return 2 * t * C + max(X - t,0) * A + max(Y - t,0) * B;
}
void Solve() {
    scanf("%lld%lld%lld%d%d",&A,&B,&C,&X,&Y);
    int L = 0,R = max(X,Y);
    while(1) {
        int k = (R - L) / 3;
        if(!k) break;
        if(calc(L + k) > calc(R - k)) L = L + k;
        else R = R - k;
    }
    int64 ans = X * A + Y * B;
    for(int i = L ; i <= R ; ++i) {
        ans = min(ans,calc(i));
    }
    printf("%lld\n",ans);
}
int main() {
#ifdef ivorysi
    freopen("f1.in","r",stdin);
#endif
    Solve();
    return 0;
}

D - Static Sushi

题解

分类瞎讨论一下就好,顺时针走,逆时针走,顺时针走再去逆时针,逆时针走再去顺时针

代码

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#define MAXN 100005
#define PLI pair<long long,int>
#define fi first
#define se second
#define mp make_pair
//#define ivorysi
using namespace std;
typedef long long int64;
int N;
int64 C,x[MAXN],v[MAXN],ans;
int64 pre[MAXN],suf[MAXN],premax[MAXN],sufmax[MAXN];
void Solve() {
    scanf("%d%lld",&N,&C);
    for(int i = 1 ; i <= N ; ++i) scanf("%lld%lld",&x[i],&v[i]);
    x[N + 1] = C;
    for(int i = 1 ; i <= N ; ++i) {
        pre[i] = pre[i - 1] + v[i] - (x[i] - x[i - 1]);
        premax[i] = max(pre[i],premax[i - 1]);
    }
    for(int i = N ; i >= 1 ; --i) {
        suf[i] = suf[i + 1] + v[i] - (x[i + 1] - x[i]);
        sufmax[i] = max(suf[i],sufmax[i + 1]);
    }
    ans = max(ans,max(sufmax[1],premax[N]));
    for(int i = 1 ; i <= N ; ++i) {
        ans = max(ans,pre[i] - x[i] + sufmax[i + 1]);
    }
    for(int i = N ; i >= 1 ; --i) {
        ans = max(ans,suf[i] - (C - x[i]) + premax[i - 1]);
    }
    printf("%lld\n",ans);
}
int main() {
#ifdef ivorysi
    freopen("f1.in","r",stdin);
#endif
    Solve();
    return 0;
}

E - Everything on It

题解

容斥,w(i)表示有i个配料出现小于2次
式子就是\(\sum_{i = 0}^{n}(-1)^{i}\binom{n}{i}w(i)\)
然后考虑求\(w(i)\)
再考虑一个\(w2(i,j)\)表示把i个数字分到j个碗里,可以有数字不分到碗里,用类似第二类斯特林数的递推方式可以求出来
然后方案数就是\(w(i) = \sum_{j = 0}^{i} w2(i,j)2^{(N - i)j}2^{2^{N - i}}\)
然后就能\(O(n^2)\)出解了

代码

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#define MAXN 100005
#define PLI pair<long long,int>
#define fi first
#define se second
#define mp make_pair
//#define ivorysi
using namespace std;
typedef long long int64;
int N,M;
int64 C[3005][3005],S[3005][3005],ans;
 
int64 fpow(int64 x,int64 c,int64 MOD) {
    int64 res = 1,t = x;
    while(c) {
        if(c & 1) res = res * t % MOD;
        t = t * t % MOD;
        c >>= 1;
    }
    return res;
}
int64 ways(int x) {
    int64 res = 0;
    int64 tmp2 = fpow(2,fpow(2,N - x,M - 1),M);
    int64 t = fpow(2,N - x,M);
    int64 tmp1 = 1;
    for(int j = 0 ; j <= x ; ++j) {
        res += S[x][j] * tmp1 % M * tmp2 % M;
        tmp1 = tmp1 * t % M;
        res %= M;
    }
    return res;
}
void Solve() {
    scanf("%d%d",&N,&M);
    C[0][0] = 1;
    for(int i = 1 ; i <= N ; ++i) {
        C[i][0] = 1;
        for(int j = 1 ; j <= i ; ++j) {
            C[i][j] = (C[i - 1][j - 1] + C[i - 1][j]) % M;
        }
    }
    S[0][0] = 1;S[1][1] = 1;
    for(int i = 1 ; i <= N ; ++i) {
        S[i][0] = 1;
        for(int j = 1 ; j <= i ; ++j) {
            S[i][j] = (S[i - 1][j - 1] + S[i - 1][j] * (j + 1)% M) % M;
        }
    }
    int t = 1;
    for(int i = 0 ; i <= N ; ++i) {
        (ans += t * C[N][i] % M * ways(i) % M) %= M;
        t = 1LL * t * (M - 1) % M;
    }
    printf("%lld\n",ans);
}
int main() {
#ifdef ivorysi
    freopen("f1.in","r",stdin);
#endif
    Solve();
    return 0;
}

F - Sweet Alchemy

题解

模型转化非常有趣,最后就变成了有n种物品,(一个点的花费是子树的m和,价值是子树大小),每个能选D个,1号节点可以选无穷个
但是……我最多也就能转一下模型,剩下的是非常奇怪的背包
物品种数50,物品个数,容积体积都是\(10^9\)
后来题解说是值域非常小(价值也只有50),考虑在值域上搞搞文章
我们把价值设成\(Y\),代价设成\(X\),按照\(Y_{i} / X_{i}\)从大到小排个序
贪心肯定是错的,但是我们考虑这么样的情况,如果有一对\(p,q\)\(p <= q\),那么如果q选了50个,p有50个还没选,我们显然可以选\(Y_{q}\)个p物品,选\(Y_{p}\)个q物品,这样我们的获得的价值没变,但是花费的体积变少了
如果现在没有这样的情况了,最多也就是每种物品50个,做一个容量为50*50*50的背包就好,表示达到这样价值需要的最少的体积,然后剩余的体积用来贪心放单位价值最大的
为什么是对的呢,假如只有两种物品,都选了50个,A多了10个,B多了20个,假如这时候把B的20个全选了是最好的,然而按照上面的置换方式,如果A数量小于B的价值,那么我们就和选择了的50个中组合几个替换掉原先选的B物品,这样的话保证了贪心选的话,A物品剩下的部分若能选全能被选上

代码

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <map>
#define MAXN 1000005
#define PLI pair<long long,int>
#define fi first
#define se second
#define mp make_pair
#define ha 99994711
#define ba 823
//#define ivorysi
using namespace std;
typedef long long int64;
int N,Lim,dis;
int64 X,D,m[55],cost[55];
int p[55],siz[55],q[125005],id[55];
int64 dp[125005],ans;
int ql,qr;
bool cmp(int a,int b) {
    return siz[a] * cost[b] > siz[b] * cost[a];
}
void update(int64 &x,int64 y) {
    x = min(x,y);
}
void Solve() {
    scanf("%d%lld%lld",&N,&X,&D);
    Lim = N * N * N;
    scanf("%d",&m[1]);
    for(int i = 2 ; i <= N ; ++i) scanf("%d%d",&m[i],&p[i]);
    for(int i = N ; i >= 1 ; --i) {
        cost[i] += m[i];siz[i]++;
        cost[p[i]] += cost[i];siz[p[i]] += siz[i];
        id[i] = i;
    }
    for(int i = 1 ; i <= Lim ; ++i) dp[i] = X + 1;
    sort(id + 1,id + N + 1,cmp);
    dis = min(N,(int)D);
    for(int k = 1 ; k <= N ; ++k) {
        int s =  siz[id[k]];int64 v = cost[id[k]];
        for(int j = 0 ; j < s ; ++j) {
            int T = min((Lim - j)/ s,dis);
            if(id[k] == 1) T = min((Lim - j) / s,N);
            int p = (Lim - j) / s;
            ql = 1,qr = 0;
            for(int i = (Lim - j) / s ; i >= 1 ; --i) {
                while(p >= 0 && i - p <= T) {
                    while(ql <= qr && dp[j + q[qr] * s] - q[qr] * v > dp[j + p * s] - p * v) --qr;      
                    q[++qr] = p;
                    --p;
                }
                while(ql <= qr && q[ql] >= i) ++ql;
                if(ql <= qr) {
                    update(dp[j + i * s],dp[j + q[ql] * s] + (i - q[ql]) * v);
                }
            }
        }
    }
    for(int i = 0 ; i <= Lim ; ++i) {
        int64 T = X - dp[i];
        if(T < 0) continue;
        int64 tmp = i;
        int num;
        for(int k = 1 ; k <= N ; ++k) {
            if(id[k] == 1) num = T;
            else num = D - dis;
            int t = min(T / cost[id[k]],(int64)num);
            tmp += 1LL * t * siz[id[k]];
            T -= t * cost[id[k]];
        }
        ans = max(ans,tmp);
    }
    printf("%lld\n",ans);
}
int main() {
#ifdef ivorysi
    freopen("f1.in","r",stdin);
#endif
    Solve();
    return 0;
}

【AtCoder】ARC096(C - F)

标签:string   情况   type   思维   pen   智商   AC   ifd   bin   

原文地址:https://www.cnblogs.com/ivorysi/p/9058067.html

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