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EZ 2018 05 20 NOIP2018 模拟赛(十五)

时间:2018-05-20 21:22:20      阅读:217      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:怎么   总数   inline   freopen   printf   names   经典   主席树   重复   

这次的比赛充满着玄学的气息

首先讲一下为什么没有第十四场

其实今天早上9点时看到题目就叫了:原题!

没错,整套试卷都做过,我还写了题解

然后老叶就说换一套,但如果仅仅是这样就没什么

但等13min后结束这场考试后,一评测发现有人A了T1

但老叶并没有开启Unrated,然后大家集体垫底被踩

然后我就莫名掉了74Rating

但是之后第二场很快就开始了,但是等第二场测完之后还是没有进行Unrated处理,结果就白掉分了

真是Dog至极

然后讲一下题目,这次主要是T2炸了,花了蛮长时间写O(n^2)的玄学的,然后所有数据点中竟没有一个点的n小于5000(全是90000+)

但是T3莫名快速幂多得了40pts还是很令人欣慰的

T1

这道题无疑是本场最不可做的一道题

具体的满分算法需要二维树状数组 or 主席树来搞

这里就直接优化一下暴力得50pts就很优秀

由于本题数据n的范围不大,可以直接埃式筛来搞

50CODE

#include<cstdio>
using namespace std;
const int N=100005,MAX_SIZE=1000005;
int a[N],n,q,l[N],r[N],x[N],y[N],max_num;
bool prime[MAX_SIZE];
inline char tc(void)
{
    static char fl[100000],*A=fl,*B=fl;
    return A==B&&(B=(A=fl)+fread(fl,1,100000,stdin),A==B)?EOF:*A++;
}
inline void read(int &x)
{
    x=0; char ch=tc();
    while (ch<‘0‘||ch>‘9‘) ch=tc();
    while (ch>=‘0‘&&ch<=‘9‘) x=x*10+ch-‘0‘,ch=tc();
}
inline void write(long long x)
{
    if (x/10) write(x/10);
    putchar(x%10+‘0‘);
}
inline int max(int a,int b)
{
    return a>b?a:b;
}
inline void get_prime(int m)
{
    register int i,j;
    for (prime[1]=1,i=2;i<=m;++i)
    if (!prime[i]) for (j=i<<1;j<=m;j+=i) prime[j]=1;
}
inline long long work(int l,int r,int x,int y)
{
    long long tot=0; register int i,j;
    for (i=x;i<=y;++i)
    if (!prime[i])
    for (j=l;j<=r;++j)
    {
        int now=a[j];
        while (!(now%i)) ++tot,now/=i;
    }
    return tot;
}
int main()
{
    //freopen("A.in","r",stdin); freopen("A.out","w",stdout);
    register int i;
    for (read(n),i=1;i<=n;++i)
    read(a[i]);
    for (read(q),i=1;i<=q;++i)
    read(l[i]),read(r[i]),read(x[i]),read(y[i]),max_num=max(max_num,y[i]);
    get_prime(max_num);
    for (i=1;i<=q;++i)
    write(work(l[i],r[i],x[i],y[i])),putchar(‘\n‘);
    return 0;
}

T2

这其实时一道比较经典的水题

我们先考虑在一条直线上的情况,就是Luogu P1367

假设两只蚂蚁A,B面对面相遇:

/Here is Pic 1

然后他们掉头,相当于穿过了对方并且互换身份

/Here is Pic 2

但是这里有一个很重要的性质:它们的相对位置不会改变

什么意思——就是不管它们怎么移动,第i只蚂蚁的左边一定是第i-1只蚂蚁,右边一定是第i+1只蚂蚁

然后只要sort一下就可以了

但是对于这道题是一个圆的情况,则有些在后面的蚂蚁可能会排到前面去

但是蚂蚁的位置还是不变,并且相对位置保持相对不变,因此我们只要知道第1只蚂蚁的位置就可以顺次求出后面蚂蚁的位置

我们设第一只蚂蚁的相对排名为cnt,初始值为1.每当一只蚂蚁从l-1到达0时,cnt++;每当一只蚂蚁从0爬到l-1时,cnt--

然后就排序后通过cnt正确输出顺序即可

因为当前HHHOJ没有开放这次题目,因此到Atcoder提交即可

CODE

#include<cstdio>
#include<algorithm>
const int N=1e5+5;
int a[N],n,l,t,x,w;
long long cnt=1;
using namespace std;
inline char tc(void)
{
    static char fl[100000],*A=fl,*B=fl;
    return A==B&&(B=(A=fl)+fread(fl,1,100000,stdin),A==B)?EOF:*A++;
}
inline void read(int &x)
{
    x=0; char ch=tc();
    while (ch<‘0‘||ch>‘9‘) ch=tc();
    while (ch>=‘0‘&&ch<=‘9‘) x=x*10+ch-‘0‘,ch=tc();
}
inline void write(int x)
{
    if (x/10) write(x/10);
    putchar(x%10+‘0‘);
}
int main()
{
    //freopen("B.in","r",stdin); freopen("B.out","w",stdout);
    register int i;
    read(n); read(l); read(t);
    for (i=1;i<=n;++i)
    {
        read(x); read(w);
        if (w==1) a[i]=(x+t)%l,cnt+=(x+t)/l; else a[i]=(x-t%l+l)%l,cnt-=t%l>x?t/l+1:t/l;
    }
    cnt=(cnt%n+n-1)%n+1;
    sort(a+1,a+n+1);
    for (i=cnt;i<=n;++i)
    write(a[i]),putchar(‘\n‘);
    for (i=1;i<cnt;++i)
    write(a[i]),putchar(‘\n‘);
    return 0;
}

T3

首先30pts的爆搜不讲

然后这题有一个性质:若n>=m,即ans为2^2m,因为就有所有的塔都有可能红或蓝

快速幂求之即可,结合爆搜可以得70pts

考虑DP,这里用r表示红的,b表示蓝的

我们首先发现,每一次操作的时候加上去的要么是"rr","rb","br","bb",而且手上红色蓝色的和总是为n

而且条件很简单,若第一位r则此时手上必须有1个r

然后我们设f[i][j]表示进行第i次操作时手上有j个红色的方案总数,则蓝的有n-j个

又发现这样可能会用重复的方案,然后我们发现:**若对于两种状态,手上的红色个数不为0,那么它们就重复了

因此我们设f[i][j][0/1]表示此时红色的是否取完过,然后再转移即可

Atcoder链接

CODE

#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;
const int N=3005,mod=1e9+7;
int f[2][N][2],n,m,ans;
inline void inc(int &x,int y)
{
    x+=y; x-=x>=mod?mod:0;
}
int main()
{
    register int i,j,k;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for (i=1;i<=n;++i)
    f[0][i][0]=1; f[0][0][1]=1;
    for (i=0;i<m;++i)
    {
        int now=i&1,nxt=now^1;
        memset(f[nxt],0,sizeof(f[nxt]));
        for (j=0;j<=n;++j)
        for (k=0;k<=1;++k)
        {
            if (j) inc(f[nxt][j-1][k|(j==1)],f[now][j][k]);
            if (j) inc(f[nxt][j][k|(j==1)],f[now][j][k]);
            if (n-j) inc(f[nxt][j+1][k],f[now][j][k]);
            if (n-j) inc(f[nxt][j][k],f[now][j][k]);
        }
    }
    for (i=0;i<=n;++i)
    inc(ans,f[m&1][i][1]);
    printf("%d",ans);
    return 0;
}

EZ 2018 05 20 NOIP2018 模拟赛(十五)

标签:怎么   总数   inline   freopen   printf   names   经典   主席树   重复   

原文地址:https://www.cnblogs.com/cjjsb/p/9064514.html

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