Problem 1. suffix
给定一个单词,如果该单词以 er、 ly 或者 ing 后缀结尾,则删除该后缀(题目保证删除后缀后的单词长度不为 0),否则不进行任何操作。
Input
输入一行,包含一个单词(单词中间没有空格,每个单词最大长度为 32)
Output
输出按照题目要求处理后的单词。
Example
suffix.in          suffix.out
referer          refer
Scoring
• 对于 40% 的数据,单词最大长度不超过 5。

题解

无可奉告

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
int len;
char s[5005]; int main()
{
int i,j;
freopen("suffix.in","r",stdin);
freopen("suffix.out","w",stdout);
scanf("%s",s);
len=strlen(s);
if((s[len-1]=='r'&&s[len-2]=='e')||(s[len-1]=='y'&&s[len-2]=='l'))
{
for(i=0;i<=len-3;i++) printf("%c",s[i]);
goto hhh;
}
if(s[len-1]=='g'&&s[len-2]=='n'&&s[len-3]=='i')
{
for(i=0;i<=len-4;i++) printf("%c",s[i]);
goto hhh;
}
printf("%s",s);
hhh:
fclose(stdin);
fclose(stdout);
return 0; }

Problem 2. weight
设有 1g, 2g, 3g, 5g, 10g, 20g 的砝码各若干枚(其总重 100, 000),要求:计算用这些砝码能称出的不同重量的个数,但不包括一个砝码也不用的情况。
Input
一行,包括六个正整数 a1, a2, a3, a4, a5, a6,表示 1g 砝码有 a1 个, 2g 砝码有 a2 个,……, 20g 砝码有 a6 个。相邻两个整数之间用单个空格隔开。
Output
以“Total=N”的形式输出,其中 N 为可以称出的不同重量的个数。
Example
weight.in          weight.out
1 1 0 0 0 0      Total=3
Explanation
样例给出的砝码可以称出 1g, 2g, 3g 三种不同的重量。
Scoring
• 对于 20% 的数据,砝码总个数不超过 20。
• 对于 40% 的数据,砝码总个数不超过 800。

题解

二进制拆分+背包

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std; int ans,cnt;
int a[7],w[200005],m[7]={0,1,2,3,5,10,20};
bool f[200005]; int main()
{
int i,j,t;
freopen("weight.in","r",stdin);
freopen("weight.out","w",stdout);
for(i=1;i<=6;i++)
{
scanf("%d",&a[i]);
t=0;
while(a[i]-(1<<t)>=0)
{
a[i]=a[i]-(1<<t);
w[++cnt]=m[i]*(1<<t);
t++;
}
if(a[i]!=0) w[++cnt]=m[i]*a[i]; }
f[0]=1;
for(i=1;i<=cnt;i++)
for(j=100000;j>=1;j--)
if(j-w[i]>=0) f[j]|=f[j-w[i]]; for (i=1;i<=100000;i++) ans+=f[i];
printf("Total=%d\n", ans);
return 0;
}

二进制拆分思想优化暴力也能过。

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std; int tot,sum,now,pre,cnt;
int a[11],num[7]={0,1,2,3,5,10,20},n[100005];
bool u[100005]; bool check(int x)
{
int i;
for(i=7-x;i<=6;i++)
if(a[i]) return false;
return true;
}
bool pd(int x)
{
int i;
for(i=1;i<=x;i++)
if(!a[i]) return false;
return true;
}
int main()
{
int i,j,k,temp,beg,b,tt;
bool flag;
freopen("weight.in","r",stdin);
freopen("weight.out","w",stdout);
for(i=1;i<=6;i++)
{
scanf("%d",&a[i]);
sum+=a[i]*num[i];
if(a[i]) cnt++;
}
if(check(6-cnt))
{
tot=sum;
goto hhh;
}
for(i=1;i<=6;i++)
if(!pd(i)) {pre=i-1;break;}
b=0;
for(i=1;i<=6;i++) if(!a[i]) break;
for(j=i;j<=6;j++) if(a[j]){b=j;break;}
sum=0;
for(i=1;i<=pre;i++) sum+=a[i]*num[i];
for(i=1;i<=sum;i++)
{
n[i]=i;
u[i]=true;
}
tot=sum;
if(!b) goto hhh;
for(i=b;i<=6;i++)
if(a[i])
{
beg=tot;
for(j=0;j<=beg;j++)
{
temp=n[j]+num[i];
if(!u[temp])
{
u[temp]=true;
n[++tot]=temp;
}
}
tt=tot;
for(k=2;k<=a[i];k++)
{
for(j=beg;j<=tt;j++)
{
temp=n[j]+num[i];
if(!u[temp])
{
u[temp]=true;
n[++tot]=temp;
}
}
beg=tt;tt=tot;
}
}
hhh:;
printf("Total=%d",tot);
fclose(stdin);
fclose(stdout);
return 0;
}

Problem 3. hopscotch
给定一个 n m 列的方格,每个格子里有一个正整数 a, 1 a k, k n m
假设你当前时刻站在 (i, j) 这个格子里,你想要移动到 (x, y),那必须满足以下三个条件
1: i < x
2: j < y
3:第 i 行第 j 列格子里的数不等于第 x 行第 y 列格子里的数
求从 (1, 1) 移动到 (n, m) 的不同的方案数
Input
第一行三个数 n, m, k
接下来 n 行每行 m 个正整数,表示每个格子里的数
Output
一行一个数,表示从 (1, 1) 移动到 (n, m) 的不同的方案数,模 109 + 7
Example
hopscotch.in           hopscotch.out
4 4 4                    5
1 1 1 1
1 3 2 1
1 2 4 1
1 1 1 1
Scoring
• 对于 20% 的数据, n, m 20。
• 对于 60% 的数据, n, m 100。
• 对于 100% 的数据, n, m 750。

题解 by TonyFang

http://tonyfang.is-programmer.com/posts/205063.html

首先我们用一个动态开点的权值线段树的东西。

什么是动态开点?

本来线段树都是一开始build一下建完了,现在是边插入边建

由于线段树插入一个数,其他的数的形态并不需要改变,所以就行啦。

大概insert的最重要的步骤如下(动态开节点)

if(! root) (还没有开节点) root=++tot; (新开节点)

具体可以见代码呀

这题dp是O(n^4)挺好想出来的,然后用减法原理变成一个类似于二维前缀和减去一些相等的dp值

那么用动态开点权值线段树就恰好能解决。时间复杂度O(n^2 logn)

//by TonyFang
# include <stdio.h>
# include <stdlib.h> using namespace std; int n, m, k;
long long f[760][760], s[760][760];
int a[760][760];
const int M=760*760*4, MOD = 1e9+7;
int lc[7000010], rc[7000010], num[7000010], root[M], tot=0; inline void insert(int &rt, int l, int r, int pos, int val) {
if(!rt) rt=++tot;
if(l == r && l == pos) {
num[rt] = num[rt] + val;
num[rt] %= MOD;
return ;
}
int mid = l+r >> 1;
if(pos <= mid) insert(lc[rt], l, mid, pos, val);
else insert(rc[rt], mid+1, r, pos, val);
num[rt] = num[lc[rt]] + num[rc[rt]];
num[rt] %= MOD;
} inline int query(int rt, int l, int r, int pos) {
if(!rt) return 0;
if(r <= pos) return num[rt];
int mid = (l+r) >> 1, anss=0;
if(lc[rt]) anss = (anss + query(lc[rt], l, mid, pos)) % MOD;
if(rc[rt] && pos >= mid+1) anss = (anss + query(rc[rt], mid+1, r, pos)) % MOD;
return anss;
} int main() {
freopen("hopscotch.in", "r", stdin);
freopen("hopscotch.out", "w", stdout);
scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
for (int i=1; i<=n; ++i)
for (int j=1; j<=m; ++j) scanf("%d", &a[i][j]);
f[1][1] = 1;
for (int i=1; i<=n; ++i)
s[1][i] = s[i][1] = 1;
insert(root[a[1][1]], 1, m, 1, 1);
for (int i=2; i<=n; ++i) {
for (int j=2; j<=m; ++j) {
f[i][j] = s[i-1][j-1];
//printf("i=%d, j=%d\n", i, j);
// sub
int gg = query(root[a[i][j]], 1, m, j-1);
//printf("i=%d, j=%d, s[i-1][j-1]=%d, sub=%d\n", i, j, s[i-1][j-1], gg);
//printf("%d\n", gg);
f[i][j] = ((f[i][j] - gg) % MOD + MOD) % MOD;
//printf("f[i][j]=%d\n",f[i][j]);
s[i][j] = f[i][j];
s[i][j] = (s[i][j] + s[i-1][j]) % MOD;
s[i][j] = (s[i][j] + s[i][j-1]) % MOD;
s[i][j] = ((s[i][j] - s[i-1][j-1]) % MOD + MOD) % MOD;
}
for (int j=2; j<=m; ++j)
insert(root[a[i][j]], 1, m, j, f[i][j]);
} printf("%d\n", f[n][m]);
return 0;
}

Problem 4. alphabet
给定一棵 n 个点的树,树上每个节点代表一个小写字母,询问一个字符串 S 是否在树上出现过?
字符串 S 出现过即表示存在两个点 u, vu v 的最短路径上依次连接所有点上的字母恰好是 S
Input
第一行一个数 T 表示数据组数
每组数据先输入一个数 n 表示这棵树有 n 个节点
接下来 n 1 行每行两个数 u, v,表示 u, v 之间存在一条无向边
下一行包含 n 个字符,表示每个节点上的字符
下一行包含一个字符串 S
Output
对于每组数据”Case #k: ”, k 为测试点编号,如果出现过则输出 Find,否则输出 Impossible
Example
alphabet.in          alphabet.out
2                      Case #1: Find
7                      Case #2: Impossible
1 2
2 3
2 4
1 5
5 6
6 7
abcdefg
dbaefg
5
1 2
2 3
2 4
4 5
abcxy
yxbac
Scoring
• 对于 20% 的数据, N 1000。
• 对于另外 20% 的数据, N 104,且树上有且仅有一种字母。
• 对于另外 30% 的数据, N 104,且树随机生成。
• 对于另外 30% 的数据, N 104,且树上的字母随机生成。

题解

统计起点和终点的个数,从个数少的开始暴力即可。

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std; int tt,n,cas,cnt,len;
int last[1000005];
char str[1000005],ask[1000005];
bool flag,ph[1005];
struct hh
{
int next,to;
};
hh e[1000005]; void add(int a,int b)
{
++cnt;
e[cnt].to=b;
e[cnt].next=last[a];
last[a]=cnt;
} void run(int x,int now)
{
int i,j;
if(flag) return;
if(now==len)
{
flag=true;
return;
}
for(i=last[x];i;i=e[i].next)
if(str[e[i].to]==ask[now+1])
run(e[i].to,now+1);
} int main()
{
int i,j,a,b,s,t;
freopen("alphabet.in","r",stdin);
freopen("alphabet.out","w",stdout);
scanf("%d",&tt);
while(tt--)
{
memset(last,0,sizeof(last));
memset(ph,0,sizeof(ph));
flag=false;cnt=0;
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n-1;i++)
{
scanf("%d%d",&a,&b);
add(a,b);
add(b,a);
}
scanf("%s",str+1);
scanf("%s",ask+1); len=strlen(ask+1);
for(i=1;i<=n;i++) ph[str[i]]=true;
for(i=1;i<=len;i++)
if(!ph[ask[i]])
{
cas++;
printf("Case #%d: Impossible\n",cas);
goto hhh;
} s=t=0;
for(i=1;i<=n;i++)
{
if(str[i]==ask[1]) s++;
if(str[i]==ask[len]) t++;
}
if(s>t) reverse(ask+1,ask+len+1); for(i=1;i<=n;i++)
if(ask[1]==str[i])
{
run(i,1);
if(flag) break;
}
cas++;
if(flag) printf("Case #%d: Find\n",cas);
else printf("Case #%d: Impossible\n",cas);
hhh:;
}
fclose(stdin);
fclose(stdout);
return 0;
}

Problem 5. route
给一个 n m 的矩阵,矩阵的每个格子上有一个不超过 30 的非负整数。
我们定义一条合法的路线是从( 1, 1)开始只能向右和向下移动到达( n, m)的路线。
定义数列 A1, A2, A3, .., An+m1 为一条合法路线上的序列,且 Aavg 为该数列的平均值。该路线的
价值为 (n + m 1) 乘上该数列的方差。
即价值的表达式为 (n + m 1) ∑n i=1 +m1 (Ai Aavg)2。
请找一条价值最小的路线,并输出这个价值。
Input
第一行两个正整数 n, m,表示矩阵的行数和列数。
以下 n 行每行 m 个非负整数 ai,j 表示矩阵上的数。
Output
包含一个整数,最小化的路线的价值。
Example
route.in         route.out
2 2              14
1 2
3 4
Explanation
方案一: 1-3-4,平均数 Aavg = 8 3
方差 = (1 8 3)2 + (3 8 3)2 + (4 8 3)2 = 14 3
最终答案 = (2 + 2 1) 14 3 = 14
方案二: 1-2-4,平均数 Aavg = 7 3
方差 = (1 7 3)2 + (2 7 3)2 + (4 7 3)2 = 14 3
最终答案 = (2 + 2 1) 14 3 = 14
Scoring
• 对于 30% 的数据, n, m, ai,j 10。
• 对于 60% 的数据, n, m, ai,j 15。
• 对于 100% 的数据, n, m, ai,j 30。

题解

对于式子

可拆开

最后整理为

表示从 走到 和为的最小值。

考虑优化空间,可枚举,不断更新答案,于是表示从 走到 的最小值。

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std; int n,m,ans;
int a[55][55],f[55][55];
int main()
{
int i,j,sum;
freopen("route.in", "r", stdin);
freopen("route.out", "w", stdout);
ans=9999999;
scanf("%d%d",&n,&m);
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=m;j++)
scanf("%d",&a[i][j]);
for(sum=0;sum<=(n+m-1)*30;sum++)
{
memset(f,0,sizeof(f));
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=m;j++)
{
if(i==1) f[i][j]=f[i][j-1];
else
if(j==1) f[i][j]=f[i-1][j];
else f[i][j]=min(f[i-1][j],f[i][j-1]);
f[i][j]+=a[i][j]*a[i][j]*(n+m-1)-2*a[i][j]*sum;
}
ans=min(ans,f[n][m]+sum*sum);
}
printf("%d",ans);
fclose(stdin);
fclose(stdout);
return 0;
}

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