题目:https://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2169 就和这篇博客说的一样:https://blog.csdn.net/WerKeyTom_FTD/article/details/70274470 注意每次是 /i 而不是 /(i!),因为 i-1 时也已经去了重,现在就是对于新加一条边的多种方式带来一种局面去重,从每一种局面看,新加的边可以是任意一条,所以 /i. 代码如下: #include<iostream> #include&…

思路:DP 提交:\(1\)次(课上刚讲过) 题解: 如果不管重边的话,我们设\(f[i][j]\)表示连了\(i\)条边,\(j\)个点的度数是奇数的方案数,那么显然我们可以分三种状态转移: \(f[i][j]+=f[i-1][j-2]*C_{n-j+2}^2;\)连了两个偶点 \(f[i][j]+=f[i-1][j]*j*(n-j);\)连了一奇一偶 \(f[i][j]+=f[i-1][j+2]*C_{j+2}^2;\)连了两个奇点 考虑如何处理重边:我们设\(f[i][j]\)表示连了\(…

题目链接:BZOJ - 3791 题目分析 一个性质:将一个序列染色 k 次,每次染连续的一段,最多将序列染成 2k-1 段不同的颜色. 那么就可以 DP 了,f[i][j][0|1] 表示到第 i 个位置,染了 j 段,当前这一段颜色为 0|1 的最大价值. f[i][][] 只与 f[i-1][][] 有关,第一维用滚动数组就可以了. 代码 #include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #inclu…

题目链接:BZOJ - 2165 题目分析: 这道题我读了题之后就想不出来怎么做,题解也找不到,于是就请教了黄学长,黄学长立刻秒掉了这道题,然后我再看他的题解才写出来..Orz 使用 DP + 倍增 ,用状态 f[x][i][j] 表示从 i 出发,坐 x 次电梯到达 j ,最多能上升的层数.开始读入的就是 f[1][][] 数组.(注意:若开始时 i 不能走到 j , 则 f[1][i][j] = -INF) 使用倍增,用 f[x][][] 求出 f[x << 1][][] , 一直求f[2…

BZOJ 洛谷 最小可到达点对数自然是把一条路径上的边不断反向,也就是黑白染色后都由黑点指向白点.这样答案就是\(n-1\). 最大可到达点对数,容易想到找一个点\(a\),然后将其子树分为两部分\(x,y\),\(x\)子树所有边全指向\(a\),\(a\)与\(y\)子树之间的边全指向\(y\).这样答案就是\(sz[x]\times sz[y]\),要让\(sz[x],sz[y]\)尽量相等.找重心就好了. 然后DP,求划分重心两部分子树大小分别为\(x\)和\(n-1-x\)是否可行.…

链接 BZOJ 4380 题面 有n家洗车店从左往右排成一排,每家店都有一个正整数价格p[i]. 有m个人要来消费,第i个人会驶过第a[i]个开始一直到第b[i]个洗车店,且会选择这些店中最便宜的一个进行一次消费.但是如果这个最便宜的价格大于c[i],那么这个人就不洗车了. 请给每家店指定一个价格,使得所有人花的钱的总和最大. Input 第一行包含两个正整数n,m(1<=n<=50,1<=m<=4000). 接下来m行,每行包含三个正整数a[i],b[i],ci Output 第…

题目链接 很容易写出\(O(n^2k)\)的DP方程.然后显然决策点是单调的,于是维护决策点就可以了.. 这个过程看代码或者别的博客吧我不写了..(其实是忘了) 这样复杂度\(O(nk\log n)\).但是在BZOJ T了=-=. \(k\)可以带权二分优化到\(O(n\log k\log n)\)就能过了吧. 不想改了. 我特么学的是假的单调.. 又是zz错误浪费半下午(╯‵□′)╯︵┴─┴ 辣鸡题还卡时间 不过就不过吧mmp Upd: Codeforces 321E.Ciel and Go…

3090: Coci2009 [podjela] Description 有 N 个农民, 他们住在 N 个不同的村子里. 这 N 个村子形成一棵树.每个农民初始时获得 X 的钱.每一次操作, 一个农民可以从它自己的钱中, 取出任意数量的钱, 交给某个相邻村子的农民. 对于每个农民给定一个值 v_i, 求    (1) 最少需要多少次操作, 使得每个农民最终拿到的钱 >= 给定的值. Input 第1行: 一个整数 N (1 <= N <= 2000)    第2行: 一个整数 X (0…

题目:https://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2169 如果之前都去好重了,可以看作这次连的边只会和上一次连的边重复. 可以认为从上上次的状态到这次的状态,转移的过程对于上上次的每个状态来说都是把剩余位置所有连边的可能性遍历了恰好一遍!即,当前连了 i 条边,与上次连的边重复的数量就是 C(n,2)-(i-2)(n个点里选2个是一共有多少空位放边,上上次已经放了 i-2 条,这次与上次可以重复的位置有该式那么多个). 关于同种方案因为连边…

dp[i][j][0]代表当前匹配到i号点走了j步且没到过单词节点,1代表到过,直接转移. #include<iostream> #include<cstdio> #include<algorithm> #include<cstring> #include<queue> #define mod 10007 #define N 6005 using namespace std; ];int cnt;int f[N]; int n,m; ]; boo…