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刷完了数学专题,感觉思维量有些大,同时也对浮点数的运算有些接触。最重要的还是感觉有时候题目读起来有些吃力,需要借助中文翻译。
这道题目是集训的时候第一天晚上的题目,据说可以double解决,当时没有AC。
现在重新做了一遍,需要注意的是最后输出的结果一定要转换成int,否则会WA。
同时,double转换为int的时候可以采取这样的方式:(int)floor(x + 0.5)。
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
double x, y;
while(cin >> x >> y)
{ cout << (int)floor(pow(y, 1 / x) + 0.5) << endl; }
return 0;
}
这道题目是通常的找规律题目,和一道《Cantor的数表》是差不多的,需要注意奇偶不同的处理。
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
int N;
while(cin >> N)
{
if(N == 0) { break; }
int k = ceil(sqrt(N));
int s = (k - 1) * (k - 1);
int d = N - s;
int x, y;
if(d <= k) { x = d; y = k; }
else { x = k; y = 2 * k - d; }
if(k & 1) { swap(x, y); }
cout << x << " " << y << endl;
}
return 0;
}
这道题目如果直接考虑会非常的麻烦,我们可以考虑“颜色对”这样一个概念。
即,将互为对面的两种颜色看为一个颜色对,那么一个立方体一共有3个颜色对,只要匹配这三个颜色对就可以了。
#include <iostream>
#include <string>
#include <memory.h>
using namespace std;
const int MAX = 4;
bool pVisited[MAX];
int main()
{
string x;
while(cin >> x)
{
int nCnt = 0;
memset(pVisited, false, sizeof(pVisited));
for(int i = 1; i <= 3; i++)
{
for(int j = 1; j <= 3; j++)
{
if((x[i - 1] == x[5 + j] && x[6 - i] == x[12 - j] ||
x[i - 1] == x[12 - j] && x[6 - i] == x[5 + j]) && !pVisited[j])
{
nCnt++;
pVisited[j] = true;
break;
}
}
}
cout << (nCnt == 3 ? "TRUE" : "FALSE") << endl;
}
return 0;
}
这道题目感觉不是数学题,应该算字符串处理。
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
int N;
string x;
while(cin >> N)
{
cin.ignore();
for(int i = 1; i <= N; i++)
{
getline(cin, x);
if(x == "1" || x == "4" || x == "78") { cout << "+" << endl; }
else if(x.substr(x.length() - 2, 2) == "35") { cout << "-" << endl; }
else if(x[0] == ‘9‘ && x[x.length() - 1] == ‘4‘) { cout << "*" << endl; }
else if(x.substr(0, 3) == "190") { cout << "?" << endl; }
}
}
return 0;
}
这道题目当时没有想出来怎么做,后来看了题解恍然大悟。
首先,根据对称性,我们可以只考虑k > 0的情况。
然后,我们令S = ⊕1⊕2⊕3⊕...⊕N,其中⊕为正负号。
如果将S中任意一个⊕变换符号,那么S的减少量或者增加量必定为偶数。
我们考虑⊕都为+的情况,因为当S > k的时候,我们可以改变其中的⊕来达到要求的k。
因此,只要求最小的N,使得S > k,并且满足S - k为偶数,因为每次变换⊕的符号对S的改变量为偶数。
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int T, K;
cin >> T;
for(int i = 1; i <= T; i++)
{
cin >> K;
if(K < 0) { K = -K; }
int nSum = 0;
for(int j = 1; ; j++)
{
nSum += j;
if(nSum >= K && (nSum - K) % 2 == 0)
{ cout << j << endl; break; }
}
if(i != T) { cout << endl; }
}
return 0;
}
贪心,计算变换后每列的末高度。将高于末高度的搬到低于末高度的地方即可。
#include <iostream>
using namespace std;
const int MAX = 64;
int pData[MAX];
int main()
{
int N, nCase = 0;
while(cin >> N)
{
if(N == 0) { break; }
int nSum = 0, ans = 0;
cout << "Set #" << ++nCase << endl;
for(int i = 1; i <= N; i++)
{
cin >> pData[i];
nSum += pData[i];
}
nSum /= N;
for(int i = 1; i <= N; i++)
{
if(pData[i] > nSum)
{ ans += pData[i] - nSum; }
}
cout << "The minimum number of moves is " << ans << "." << endl;
cout << endl;
}
}
这道题目需要推导公式,我们令要输出的答案分别为x, y。
假设k代小猫(包括第一代),每个小猫帽子里有N个小猫。
那么我们可以得到公式(N + 1)^k = H,N^k = C。
两边去对数即可得到k * log(N + 1) = logH,k * logN = logC。
将k约去,得到logH * logN = log(N + 1) * logC。
根据上式,我们额可以求出N,即每个小猫帽子里有几个小猫。之所以约去k,是为了多次运算导致浮点数误差。
求得N以后,我们就可以进一步的求出一共有多少只小猫不在工作。这是一个等比数列x = 1 + N + N^2 + N^3 + ... + N^k
当N = 1时,x = k = log(H) / log(2)。(由(N + 1)^K = H,代入N = 1得2^k = H)
当N ≠ 1时,x = (1 - N^k) / (1 - N) = (1 - C) / (1 - N) = (C - 1) / (N - 1)。
为了计算所有小猫的身高,我们可以得到另一个等比数列y = H + N * (N / N + 1) * H + N^2 * (N / N + 1)^2 * H + ... + N^k * (N / N + 1)^k * H。
当N = 1时,y = H * (1 + 1 / 2 + 1 / 4 + 1 / 8 + ... + 1 / 2^k) = H * (2 - 1 / 2^k) = 2 * H - H * 1 / 2^k = 2 * H - 1。(由(N + 1)^K = H,代入N = 1得2^k = H)
当N ≠ 1时,y = H * (1 - (N^2 / (N + 1))^k) / (1 - (N^2 / (N + 1))) = (N + 1) * H - C * N。
又,当N = 1时,必有C = 1,因此我们对输入数据进行分类讨论即可。
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
double H, C;
while(cin >> H >> C)
{
if(H == 0 && C == 0) { break; }
int x, y;
if(C == 1)
{
x = ceil(log(H) / log(2));
y = 2 * H - 1;
}
else
{
int N;
for(N = 1; N < H; N++)
{
if(fabs(log(H) * log(N) - log(C) * log(N + 1)) < 1E-8)
{ break; }
}
x = (C - 1) / (N - 1);
y = (N + 1) * H - C * N;
}
cout << x << " " << y << endl;
}
return 0;
}
蜗牛爬墙,很经典的题目,要注意两点:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double H, U, D, F;
while(cin >> H >> U >> D >> F)
{
if(H == 0) { break; }
F /= 100.0;
int nDay = 0;
double dNow = 0, dUp = U;
while(1)
{
nDay++;
dNow += dUp;
dUp -= F * U;
if(dNow > H) { cout << "success on day " << nDay << endl; break; }
if(dUp < 0) { dUp = F = 0; }
dNow -= D;
if(dNow < 0) { cout << "failure on day " << nDay << endl; break; }
}
}
return 0;
}
这道题目一开始完全不知道怎么做,后来百度以后才发现有规律:
| 距离 | 步长 | 距离 | 步长 |
| 1 | 1 | 9 | 5 |
| 2 | 2 | 10 | 6 |
| 3 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | 3 | 12 | 6 |
| 5 | 4 | 13 | 7 |
| 6 | 4 | 14 | 7 |
| 7 | 5 | 15 | 7 |
| 8 | 5 | 16 | 7 |
我们令d = y - x(其中x, y为输入数据),s = floor(sqrt(d)),规律如下:
当然,要注意特判相距为0的情况。
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
int T, x, y;
cin >> T;
for(int i = 1; i <= T; i++)
{
cin >> x >> y;
int d = y - x;
if(d == 0) { cout << "0" << endl; }
else
{
int s = (int)(sqrt(d * 1.0));
if(s * s == d) { s = 2 * s - 1; }
else if(s * (s + 1) < d) { s = 2 * s + 1; }
else { s *= 2; }
cout << s << endl;
}
}
return 0;
}
一开始没看懂题意。感觉在考英语。
我们假设一开始小球的半径R = 1,那么表面积S = 4π。分割成N部分,表面积增加N * π。那么答案即为 N / 4 * 100 = 25 * N。
注意,需要特判1的情况。
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
long long N;
while(cin >> N)
{
if(N < 0) { break; }
long long nPercent = N * 25;
if(N == 1) { nPercent = 0; }
cout << nPercent << "%" << endl;
}
return 0;
}
映射法:每个四边形对应一条对角线——每条对角线对应一个交点。
题目转化为求四边形的个数,即为C(N, 2) * C(M, 2)。
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int nCase = 0;
long long x, y;
while(cin >> x >> y)
{
if(x == 0 && y == 0) { break; }
long long ans = x * (x - 1) * y * (y - 1) / 4;
cout << "Case " << ++nCase << ": " << ans << endl;
}
return 0;
}
由于边缘不需要计算,那么答案就是 ceil((W - 2) / 3) * ceil((H - 2) / 3)。
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
int T, W, H;
cin >> T;
for(int i = 1; i <= T; i++)
{
cin >> W >> H;
int x = (W - 2) / 3 + ((W - 2) % 3 != 0);
int y = (H - 2) / 3 + ((H - 2) % 3 != 0);
cout << x * y << endl;
}
return 0;
}
模拟多项式除法,只要会多项式除法,写起来就非常的轻松。
#include <iostream>
#include <memory.h>
#include <string>
#include <sstream>
using namespace std;
const int MAX = 10240;
int pData[MAX], pAns[MAX];
int main()
{
int k;
string x;
while(cin >> k)
{
memset(pData, 0, sizeof(pData));
memset(pAns, 0, sizeof(pAns));
int nCnt = 0, nPos = 1, r = 0;
cin.ignore();
getline(cin, x);
istringstream iss(x);
while(iss >> pData[++nCnt]);
nCnt--;
while(nPos < nCnt)
{
if(pData[nPos] != 0)
{
pAns[nPos] = pData[nPos];
pData[nPos] = 0;
pData[nPos + 1] += k * pAns[nPos];
}
nPos++;
}
if(pData[nPos]) { r = pData[nPos]; }
cout << "q(x):";
for(int i = 1; i < nPos; i++)
{ cout << " " << pAns[i]; }
cout << endl;
cout <<"r = " << r << endl;
}
return 0;
}
结论题。对于w维正方体,边长为N,其中包含的正方体(S)、长方体(R)的个数为:
S(w) = 1^w + 2^w + 3^w + ... + N^w
R(w) = (N * (N + 1) / 2)^w - S(w)
这里补充一下幂级数求和公式:S(4) = (N * (N + 1) * (3 * N^2 + 3 * N - 1)) / 30。
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
long long N;
while(cin >> N)
{
long long s2 = (N * (N + 1) * (2 * N + 1)) / 6;
long long s3 = (N * (N + 1) / 2) * (N * (N + 1) / 2);
long long s4 = (N * (N + 1) * (2 * N + 1) * (3 * N * N + 3 * N - 1)) / 30;
long long r2 = (N * (N + 1) / 2) * (N * (N + 1) / 2) - s2;
long long r3 = (N * (N + 1) / 2) * (N * (N + 1) / 2) * (N * (N + 1) / 2) - s3;
long long r4 = (N * (N + 1) / 2) * (N * (N + 1) / 2) * (N * (N + 1) / 2) * (N * (N + 1) / 2) - s4;
cout << s2 << " " << r2 << " " << s3 << " " << r3 << " " << s4 << " " << r4 << endl;
}
return 0;
}
我们知道2^N < N! < 2^(N + 1),以2为底取对数得,N < log1 + log2 + log3 + ... + logN < N + 1。
这样,模拟一下就可以得到答案。
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
int N;
while(cin >> N)
{
if(N == 0) { break; }
int k = (N - 1960) / 10 + 2;
double dSum = 0.0;
for(int i = 1; ; i++)
{
dSum += log(i) / log(2);
if(dSum > (1 << k)) { cout << i - 1 << endl; break; }
}
}
return 0;
}
记得在Codeforces上做过,当时被hack了。这里数据范围比较小,所以可以直接用int。
公式为ans = x * y - 1。
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x, y;
while(cin >> x >> y)
{ cout << x * y - 1 << endl; }
return 0;
}
UVaOJ 10014
这道题目也需要推导公式。根据题目条件,我们有:
2 * a1 = a0 + a2 - 2 * c1
2 * a2 = a1 + a3 - 2 * c2
2 * a3 = a2 + a4 - 2 * c3
................................
2 * aN = aN - 1 + aN + 1 - 2 * cN
将第一个式子分别加到下面N - 1个式子上,得到:
2 * a1 = a0 + a2 - 2 * c1
a1 + a2 = a0 + a3 - 2 * (c1 + c2)
a1 + a3 = a0 + a4 - 2 * (c1 + c2 + c3)
.................................................
a1 + aN = a0 + aN + 1 - 2 * (c1 + c2 + c3 + ... + cN)
将上面N个式子累加,得到:
(N + 1) * a1 = N * a0 + aN + 1 - 2 * (N * c1 + (N - 1) * c2 + (N - 2) * c3 + ... + cN)
由此,便可得到a1。
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
int T, N;
double s, e;
cin >> T;
for(int i = 1; i <= T; i++)
{
double ans = 0, dTmp;
cin >> N;
cin >> s >> e;
ans = N * s + e;
for(int j = 1; j <= N; j++)
{
cin >> dTmp;
ans -= 2.0 * (N - j + 1) * dTmp;
}
cout << fixed << setprecision(2) << ans / (N + 1) << endl;
if(i != T) { cout << endl; }
}
return 0;
}
刷完数学专题,感觉数学题目的思维量还是很大的,同时也要注意浮点数对结果造成的误差。
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原文地址:http://www.cnblogs.com/Ivy-End/p/4287938.html
