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P2165 [AHOI2009]飞行棋

时间:2018-05-22 22:19:33      阅读:192      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:str   def   自己的   题目   简单的   code   想法   -o   sync   

题目描述

给出圆周上的若干个点,已知点与点之间的弧长,其值均为正整数,并依圆周顺序排列。 请找出这些点中有没有可以围成矩形的,并希望在最短时间内找出所有不重复矩形。

输入输出格式

输入格式:

第一行为正整数N,表示点的个数,接下来N行分别为这N个点所分割的各个圆弧长度

输出格式:

所构成不重复矩形的个数

输入输出样例

输入样例#1: 复制
8
1
2
2
3
1
1
3
3
输出样例#1: 复制
3

说明

N<=20 技术分享图片

 

Solution:

  本题看似很水(确实很水),自己的想法却不够简便。

  开始写了个暴力枚举$4$个点然后判断,老是处理不了重复的情况搞了半天一直$40$分。

  其实,我们只需要处理出前缀和,然后$n^2$枚举$i,j$,当$s[j]-s[i]==s[n]/2$时,计数器$ans++$,因为我们知道矩形的两条邻边所成的圆周角$=\pi$,所以弧长为$\frac{c}{2}$($c$为圆的周长),于是我们这样统计出来的是满足条件的成对角的点对个数,那么最后的答案就是$ans*(ans-1)/2$(简单的组合,每个点对可以和剩下$ans-1$个点对搭配组成矩形,然后每个会重复算一次,所以除以$2$就$OK$了)。

代码:

 

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 #define il inline
 3 #define For(i,a,b) for(int (i)=(a);(i)<=(b);(i)++)
 4 using namespace std;
 5 const int N=100;
 6 int n,a[N],s[N],ans;
 7 il void solve(){
 8     For(i,1,n) For(j,1,n)if(s[j]-s[i]==s[n]/2)ans++;
 9     cout<<ans*(ans-1)/2;
10 }
11 int main(){
12     ios::sync_with_stdio(0);
13     cin>>n;
14     For(i,1,n)cin>>a[i];
15     For(i,1,n)s[i]=s[i-1]+a[i];
16     solve();
17     return 0;
18 }

 

 

 

P2165 [AHOI2009]飞行棋

标签:str   def   自己的   题目   简单的   code   想法   -o   sync   

原文地址:https://www.cnblogs.com/five20/p/9073967.html

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