期望得分:100+50+20=170

实际得分:10+50+20=80

1. 纸牌

题目描述

在桌面上放着n张纸牌,每张纸牌有两面,每面都写着一个非负整数。你的邪王真眼可以看到所有牌朝上的一面和朝下的一面写的数字。现在你需要将一些牌翻过来,使得所有牌朝上的一面中,至少有一半(≥n/2)的数字是一样的。请你求出最少需要翻几张牌,或者判断无解。

注意:在翻牌的时候,你不能把牌扔掉,不能偷偷把别的牌放进来,也不能用笔涂改牌上面的数字。

输入格式

第一行包含一个整数n,表示牌的数量;

接下来n行,每行两个非负整数ai, bi,表示每张牌上写的两个数字,ai对应朝上的一面,bi对应朝下的一面。

输出格式

如果有解,则输出一个整数,表示最少的翻牌次数,否则输出Impossible。

样例输入1

3

1 2

2 1

3 4

样例输出1

1

样例解释1

把第一张牌翻过来,那么就有两个2一个3朝上了,2的数量超过了半数。

样例输入2

3

1 2

3 4

5 6

样例输出2

Impossible

样例解释2

所有数字都只有一个,因此相同的数字数超过半数是不可能的。

 

最多只有四种数的个数会超过n/2,

所有数先排序,然后枚举,当一个数的个数为n/2时,就用这个数来更新答案

注意:如果正反都为同一个数,这个数只能算1个

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm> using namespace std; #define N 300001 int a[N],b[N],c[N<<]; void read(int &x)
{
x=; char c=getchar();
while(!isdigit(c)) c=getchar();
while(isdigit(c)) { x=x*+c-''; c=getchar(); }
} int main()
{
freopen("card.in","r",stdin);
freopen("card.out","w",stdout);
int n,cnt=;
read(n);
for(int i=;i<=n;++i)
{
read(a[i]); c[++cnt]=a[i];
read(b[i]); if(a[i]!=b[i]) c[++cnt]=b[i];
}
sort(c+,c+cnt+);
int ans=n+,sum=,m=n+>>;
for(int i=;i<=cnt;++i)
{
if(c[i]==c[i-])
{
++sum;
if(sum==m)
{
int tot=;
for(int j=;j<=n;++j) if(a[j]==c[i]) tot++;
tot=min(tot,m);
ans=min(ans,m-tot);
}
}
else sum=;
}
if(ans>n) printf("Impossible");
else printf("%d",ans);
}

2. 后缀数组

题目描述

给定一个字符串S,它的长为n,后缀数组的功能是,将其所有后缀按字典序从小到大排好序。我们对其做一点小小的改动:再给定一个数字m,记ssi表示从S的第i位开始、长度最多为m的子串,我们希望将这些字符串{ssi}按字典序从小到大排序。举个栗子,当S="abcab",m=2时,ssi的值分别为:

ss1="ab"

ss2="bc"

ss3="ca"

ss4="ab"

ss5="b"

但是,只是把{ssi}全部排好序还是太简单了。初始状态下,ss1~ssn按顺序排成一行,我们只能通过不断交换某两个相邻字符串的位置来做排序。再举个栗子,把上面提到的ss1~ss5排好序的一种方案是:

(0)     原序列:"ab", "bc", "ca", "ab", "b"

(1)     交换第3和第4个串:"ab", "bc", "ab", ca", "b"

(2)     交换第2和第3个串:"ab", "ab", "bc", ca", "b"

(3)     交换第4和第5个串:"ab", "ab", "bc", b", "ca"

(4)     交换第3和第4个串:"ab", "ab", "b", bc", "ca"

现在,你需要求出,最少通过多少次相邻字符串交换,才能把所有子串{ssi}排成字典序从小到大的形式。

( ´_ゝ`)NOIP怎么可能会考后缀数组

输入格式

第一行包含两个整数n和m;

第二行包含字符串S,它的长为n,只包含小写字母。

输出格式

一个整数,表示最少交换次数。

样例输入

5 2

abcab

样例输出

4

样例解释

样例就是题目描述中提到的例子。

数据范围

对于20%的数据,有n≤10;

对于40%的数据,有n≤100;

对于60%的数据,有n≤5000;

另有10%的数据,有m≤5;

另有10%的数据,S是随机生成的;

对于100%的数据,有1≤m≤n≤50000

把所有子串排好序,答案就是逆序对的个数

注意处理相同子串

唯一的问题是如何对所有子串排序

正解思路:

哈希排序

即归并排序字符串,用二分+哈希值找出两个字符串第一个不同的字母

#include<cstdio>
#include<iostream> #define N 50001 const int mod=; int n,m,d; char s[N]; long long has[N],bit[N]; int a[N],b[N]; long long ans; int GetHash(int l,int r)
{
int tmp;
if(r<=n)
{
tmp=has[r]-has[l-]*bit[r-l+]%mod;
if(tmp<) tmp+=mod;
}
else
{
tmp=has[n]-has[l-]*bit[n-l+]%mod;
if(tmp<) tmp+=mod;
tmp=1LL*bit[r-n]%mod;
}
return tmp;
} int cmp(int i,int j)
{
int l=,r=m,mid,tmp=-;
while(l<=r)
{
mid=l+r>>;
if(GetHash(i,i+mid-)!=GetHash(j,j+mid-)) tmp=mid,r=mid-;
else l=mid+;
}
if(tmp==-) return ;
char x= i+tmp->n ? ' ' : s[i+tmp-];
char y= j+tmp->n ? ' ' : s[j+tmp-];
if(x<y) return -;
return ;
} void gbsort(int l,int r)
{
if(l==r) return;
int mid=l+r>>;
gbsort(l,mid);
gbsort(mid+,r);
int i=l,j=mid+,k=l;
while(i<=mid && j<=r)
{
d=cmp(a[i],a[j]);
if(d<=) b[k++]=a[i++];
else if(d>) b[k++]=a[j++],ans+=mid-i+;
}
//printf("%d %d %I64d\n",l,r,ans);
while(i<=mid) b[k++]=a[i++];
while(j<=r) b[k++]=a[j++];
for(k=l;k<=r;++k) a[k]=b[k];
} int main()
{
freopen("sort.in","r",stdin);
freopen("sort.out","w",stdout);
scanf("%d%d",&n,&m);
scanf("%s",s+);
bit[]=;
for(int i=;i<=n;++i) bit[i]=bit[i-]*%mod;
has[]=s[]-'a'+;
for(int i=;i<=n;++i) has[i]=(has[i-]*+(s[i]-'a'+))%mod;
for(int i=;i<=n;++i) a[i]=i;
gbsort(,n);
std::cout<<ans;
}

考场思路:

假设当前比较每个子串的第i位

把第i位为a的放到一个vector里,b放到一个vector里……

继续递归下去

时间复杂度 O(n^2 * 26)

那个26 可以去掉,但 每一层递归都要开26的vector,实测 更慢

不用vector 会MLE

50分代码

#include<cstdio>
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<iostream>
#define lowbit(x) x&-x using namespace std; int n,m,cnt; #define N 50002 char s[N]; int rank[N],sum[N]; int c[N]; void mysort(int dep,vector<int>v)
{
int siz=v.size();
if(!siz) return;
if(dep==m)
{
for(int i=;i<siz;i++)
rank[v[i]]=cnt+;
cnt++;
return;
}
vector<int>b;
int mi=,mx=-;
for(int i=;i<siz;i++)
{
if(v[i]+dep==n+) rank[v[i]]=++cnt;
else mi=min(mi,s[v[i]+dep]-'a'),mx=max(mx,s[v[i]+dep]-'a');
}
for(int i=mi;i<=mx;i++)
{
b.clear();
for(int j=;j<siz;j++)
if(v[j]+dep<=n && s[v[j]+dep]-'a'==i) b.push_back(v[j]);
mysort(dep+,b);
}
} void add(int x)
{
while(x<=cnt)
{
c[x]++;
x+=lowbit(x);
}
} int query(int x)
{
int tot=;
while(x)
{
tot+=c[x];
x-=lowbit(x);
}
return tot;
} int main()
{
// freopen("sort.in","r",stdin);
// freopen("sort.out","w",stdout);
scanf("%d%d",&n,&m);
scanf("%s",s+);
vector<int>ve;
for(int i=;i<=n;i++) ve.push_back(i);
mysort(,ve);
for(int i=;i<=n;i++) sum[rank[i]+]++;
for(int i=;i<=n;i++) sum[i]+=sum[i-];
//for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",rank[i]);
//printf("\n");
//for(int i=1;i<=cnt;i++) printf("%d ",sum[i]);
//printf("\n");
long long ans=;
for(int i=;i<=n;i++)
{
ans+= rank[i]== ? sum[rank[i]] : sum[rank[i]]-query(rank[i]-);
add(rank[i]);
}
cout<<ans;
}

3. 巧克力

题目描述

有一块分成n*m个格子的矩形巧克力,虽然形状上很规整但质量分布并不均匀,每一格有各自的重量,用n*m个正整数表示。你需要将这一整块巧克力切成k小块,要求每块都是矩形,且它们的重量分别为a1~ak。一块巧克力的重量等于它包含的所有格子的重量之和。

切巧克力的时候,你可以每次选一块大的巧克力,沿着某条格线横向或纵向将其切成两块小的巧克力。切下来的小块巧克力可以继续切割。切割路线不能是折线或斜线。任何时候当前的所有巧克力块都必须是矩形的。

对于给定的巧克力和分割要求,请你判断是否存在一个切割方案满足上述要求。

输入格式

输入包含多组测试数据。输入文件的第一行包含一个正整数T,表示数据组数;

接下来,每组测试数据的第一行包含3个正整数n, m, k,表示巧克力的长、宽以及它需要被切成多少块;

接下来n行,每行m个正整数,第i行第j个数wi,j表示巧克力第i行第j列那一格的重量;

接下来一行包含k个正整数a1~ak,表示要求切成的每块巧克力的重量。

输出格式

输出T行,表示对每组测试数据的判断结果。如果第i组测试数据存在一种切割方案,则在第i行输出"yes",否则输出"no"。

样例输入

2

3 3 4

1 2 3

4 5 6

7 8 9

12 16 8 9

2 2 2

1 1

1 1

1 3

样例输出

yes

no

状压

50%的数据每个格子的w=1

f[i][j][s] 表示用 状态为s的巧克力 能否拼出 i*j的的矩形

记忆化搜索 枚举横切、竖切

根据面积计算新的长宽

100%的数据待填

20暴力

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm> using namespace std; int T,n,m,k; int w[][],a[]; void read(int &x)
{
x=; char c=getchar();
while(!isdigit(c)) c=getchar();
while(isdigit(c)) { x=x*+c-''; c=getchar(); }
} void init()
{
read(n); read(m); read(k);
for(int i=;i<=n;i++)
for(int j=;j<=m;j++)
read(w[i][j]);
for(int i=;i<=k;i++) read(a[i]);
} namespace solve1
{
int pos[],tot[]; bool ok; void judge()
{
memset(tot,,sizeof(tot));
for(int i=;i<=k-;i++)
for(int j=pos[i-]+;j<=pos[i];j++)
tot[i]+=w[][j];
for(int j=pos[k-]+;j<=m;j++) tot[k]+=w[][j];
sort(tot+,tot+k+);
for(int i=;i<=k;i++)
if(tot[i]!=a[i]) return;
ok=true;
} void dfs(int sum,int last)
{
if(ok) return;
if(sum==k) { judge(); return; }
for(int i=last+;i+k--sum<m;i++)
{
if(sum== && i==)
{
int esa=;
}
pos[sum]=i;
dfs(sum+,i);
if(ok) return;
}
} void work()
{
sort(a+,a+k+);
ok=false;
dfs(,);
puts(ok ? "yes" : "no");
}
} namespace solve2
{
void work()
{
int sum=;
for(int i=;i<=k;i++) sum+=a[i];
if(sum>n*m) puts("no");
else puts("yes");
}
} int main()
{
freopen("chocolate.in","r",stdin);
freopen("chocolate.out","w",stdout);
read(T);
while(T--)
{
init();
if(n==) solve1::work();
else solve2::work();
}
}

2017 清北济南考前刷题Day 7 morning的更多相关文章

  1. 2017 清北济南考前刷题Day 7 afternoon

    期望得分:100+100+30=230 实际得分:100+100+30=230 1. 三向城 题目描述 三向城是一个巨大的城市,之所以叫这个名字,是因为城市中遍布着数不尽的三岔路口.(来自取名力为0的 ...

  2. 2017 清北济南考前刷题Day 1 afternoon

    期望得分:80+30+70=180 实际得分:10+30+70=110 T1 水题(water) Time Limit:1000ms   Memory Limit:128MB 题目描述 LYK出了道水 ...

  3. 2017 清北济南考前刷题Day 3 morning

    实际得分:100+0+0=100 T1 右上角是必败态,然后推下去 发现同行全是必胜态或全是必败态,不同行必胜必败交叉 列同行 所以n,m 只要有一个是偶数,先手必胜 #include<cstd ...

  4. 2017 清北济南考前刷题Day 3 afternoon

    期望得分:100+40+100=240 实际得分:100+40+100=240 将每个联通块的贡献乘起来就是答案 如果一个联通块的边数>点数 ,那么无解 如果边数=点数,那么贡献是 2 如果边数 ...

  5. 2017 清北济南考前刷题Day 4 afternoon

    期望得分:30+50+30=110 实际得分:40+0+0=40 并查集合并再次写炸... 模拟更相减损术的过程 更相减损术,差一定比被减数小,当被减数=减数时,停止 对于同一个减数来说,会被减 第1 ...

  6. 2017 清北济南考前刷题Day 6 afternoon

    期望得分:100+100+30=230 实际得分: 正解: 枚举最高的位,这一位m是1但实际用了0 然后剩余的低位肯定是 正数就用1,负数用0 考场思路:数位DP #include<cstdio ...

  7. 2017 清北济南考前刷题Day 6 morning

    T1 贪心 10 元先找5元 20元 先找10+5,再找3张5 #include<cstdio> using namespace std; int m5,m10,m20; int main ...

  8. 2017 清北济南考前刷题Day 5 afternoon

    期望得分:100+100+30=230 实际得分:0+0+0=30 T1 直接模拟 #include<cstdio> #include<iostream> using name ...

  9. 2017 清北济南考前刷题Day 5 morning

    期望得分:100+100+0=200 实际得分: 坐标的每一位不是0就是1,所以答案就是 C(n,k) #include<cstdio> #include<iostream> ...

随机推荐

  1. python learning Process and Thread.py

    # 多进程 # Windows下面没有fork ,请在linux下跑下面的代码 import os print('Process (%s) start...' % os.getpid()) pid = ...

  2. Maven解读:项目依赖管理如何优化

    Github地址:https://github.com/zwjlpeng/Maven_Detail Maven最大的好处莫过于其强大的依赖管理系统,在Pom配置文件中指定项目需要的Jar包的坐标,Ma ...

  3. Python入门:条件控制

    条件控制其实就是if...else...(如果...条件是成立的,就做...:反之,就做...)的使用,其基本结构是: 具体看下面这个例子: def account_login(): # 定义函数 p ...

  4. 热部署在Eclipse和IDE里面的使用

    热部署在Eclipse和IDE里面的使用 简介:讲解热部署的好处及使用注意事项,在eclipse里面默认开启,在IDE里面默认关闭 .增加依赖 <dependency> <group ...

  5. java中的Serializable接口的作用

    实现java.io.Serializable 接口的类是可序列化的.没有实现此接口的类将不能使它们的任一状态被序列化或逆序列化. 序列化类的所有子类本身都是可序列化的.这个序列化接口没有任何方法和域, ...

  6. [转帖] dd 命令图解

    dd命令-->dd是disk dump的缩写,指定大小的块拷贝一个文件,同时进行指定的转换,起到一个初始化磁盘的作用  https://blog.csdn.net/jerry_1126/arti ...

  7. MSTSC 修改端口的简单方法 3389

    1. 3389端口太过危险  最简单的办法是 修改默认端口方法非常简单. 2. win+r 打开运行, 输入 regedit 打开 注册表 3. 在地址栏输入 远程的服务的路径 输入的内容为: 计算机 ...

  8. 【Java并发编程】之十二:线程间通信中notifyAll造成的早期通知问题

    如果线程在等待时接到通知,但线程等待的条件还不满足,此时,线程接到的就是早期通知,如果条件满足的时间很短,但很快又改变了,而变得不再满足,这时也将发生早期通知.这种现象听起来很奇怪,下面通过一个示例程 ...

  9. centos 7下ldap安装

    环境说明: 操作系统:CentOS Linux release 7.5.1804 (Core) LDAP:2.4.44 前提条件: 关闭防火墙.selinux,同时进行时钟同步. 其中XXX需要用域名 ...

  10. BZOJ5118 Fib数列2(矩阵快速幂)

    特殊矩阵的幂同样满足费马小定理. #include<iostream> #include<cstdio> #include<cmath> #include<c ...