递推.设n个盒子的Spell次数为S(n),期望为E(n).当有n个盒子时,可能第n把钥匙在第n个盒子中,此时的Spell次数应该为(n-1)!+S(n-1):当第n把钥匙不在第n个盒子中,混合排列,此时的Spell次数为(n-1)*S(n-1),因此,期望E(n) = S(n)/n!,S(n) = (n-1)!+S(n-1) + (n-1)*S(n-1) = (n-1)!+n*S(n-1),则E(n) = S(n-1)/(n-1)! + 1/n = E(n-1) + 1/n.因此,得到递推公式…
水题. #include <cstdio> #define MAXN 100005 int buf[MAXN], n; int main() { int i, j, k; while (scanf("%d", &n) != EOF) { ; i<=n; ++i) scanf("%d", &buf[i]); ; i<=n; ++i) { if (buf[i]) { printf("(%d", i); j =…
其实是求树上的路径间的数据第K大的题目.果断主席树 + LCA.初始流量是这条路径上的最小值.若a<=b,显然直接为s->t建立pipe可以使流量最优:否则,对[0, 10**4]二分得到boundry,使得boundry * n_edge - sum_edge <= k/b, 或者建立s->t,然后不断extend s->t. /* 4729 */ #include <iostream> #include <sstream> #include <…
DP/四边形不等式 裸题环形石子合并…… 拆环为链即可 //HDOJ 3506 #include<cmath> #include<vector> #include<cstdio> #include<cstring> #include<cstdlib> #include<iostream> #include<algorithm> #define rep(i,n) for(int i=0;i<n;++i) #define…
DP/四边形不等式 这题跟石子合并有点像…… dp[i][j]为将第 i 个点开始的 j 个点合并的最小代价. 易知有 dp[i][j]=min{dp[i][j] , dp[i][k-i+1]+dp[k+1][j-(k-i+1)]+w(i,k,j)} (这个地方一开始写错了……) 即,将一棵树从k处断开成(i,k)和(k+1,i+j-1)两棵树,再加上将两棵树连起来的两条树枝的长度w(i,k,j) 其中,$ w(i,k,j)=x[k+1]-x[i]+y[k]-y[i+j-1] $ 那么根据四边形…
DP/四边形不等式 要求将一个可重集S分成M个子集,求子集的极差的平方和最小是多少…… 首先我们先将这N个数排序,容易想到每个自己都对应着这个有序数组中的一段……而不会是互相穿插着= =因为交换一下明显可以减小极差 然后……直接四边形不等式上吧……这应该不用证明了吧? MLE了一次:这次的w函数不能再开数组去存了……会爆的,直接算就行了= =反正是知道下标直接就能乘出来. 数据比较弱,我没开long long保存中间结果居然也没爆……(只保证最后结果不会爆int,没说DP过程中不会……) //H…
DP/四边形不等式 做过POJ 1739 邮局那道题后就很容易写出动规方程: dp[i][j]=min{dp[i-1][k]+w[k+1][j]}(表示前 j 个点分成 i 块的最小代价) $w(l,r)=\sum_{i=l}^{r}\sum_{j=i+1}^{r}a[i]*a[j]$ 那么就有 $w(l,r+1)=w(l,r)+a[j]*\sum\limits_{i=l}^{r}a[i]$ 所以:w[i][j]明显满足 关于区间包含的单调性 然后我们大胆猜想,小(bu)心(yong)证明,w[…
DP/单调队列优化 呃……环形链求最大k子段和. 首先拆环为链求前缀和…… 然后单调队列吧<_<,裸题没啥好说的…… WA:为毛手写队列就会挂,必须用STL的deque?(写挂自己弱……sigh) //HDOJ 3415 #include<queue> #include<cmath> #include<vector> #include<cstdio> #include<cstring> #include<cstdlib>…
DP/单调队列优化 题解:http://www.cnblogs.com/yymore/archive/2011/06/22/2087553.html 引用: 首先我们要明确几件事情 1.假设我们现在知道序列(i,j)是符合标准的,那么如果第j+1个元素不比(i,j)最大值大也不比最小值小,那么(i,j+1)也是合法的 2.如果(i,j)不合法的原因是差值比要求小,那在(i,j)范围内的改动是无效的,需要加入j+1元素充当最大值或者最小值才可能获得合法的序列 3.假设序列(i,j)的差值比要求大,…
Manacher算法 Manacher模板题…… //HDOJ 3068 #include<cstdio> #include<cstring> #include<cstdlib> #include<iostream> #include<algorithm> #define rep(i,n) for(int i=0;i<n;++i) #define F(i,j,n) for(int i=j;i<=n;++i) #define D(i,j…
数据结构/可并堆 啊……换换脑子就看了看数据结构……看了一下左偏树和斜堆,鉴于左偏树不像斜堆可能退化就写了个左偏树. 左偏树介绍:http://www.cnblogs.com/crazyac/articles/1970176.html 体会:合并操作是可并堆的核心操作(就像LCT里的access),进堆和弹堆顶都是直接调用合并操作实现的. 而合并的实现是一个递归的过程:将小堆与大堆的右儿子合并(这里的大小指的是堆顶元素的大小),直到某个为0.(是不是有点启发式合并的感觉……) 在合并的过程中要维…
线段树 这是一道线段树的裸题……带单点修改的RMQ 为什么我会想到写这么一道傻逼题呢?是因为这样………
数位DP 题解:http://www.cnblogs.com/algorithms/archive/2012/09/02/2667637.html dfs的地方没太看懂……(也就那里是重点吧喂!)挖个坑……回头再看看 //HDOJ 3709 #include<cmath> #include<vector> #include<cstdio> #include<cstring> #include<cstdlib> #include<iostre…
数位DP cxlove基础数位DP第二题 与上题基本相同(其实除了变成long long以外其实更简单了……) //HDOJ 3555 #include<cmath> #include<vector> #include<cstdio> #include<cstring> #include<cstdlib> #include<iostream> #include<algorithm> #define rep(i,n) for…
数位DP cxlove基础数位DP第一题 用容斥把所有的不吉利数字去掉就得到吉利数字的数量= =(满足区间减法) //HDOJ 2089 #include<cmath> #include<vector> #include<cstdio> #include<cstring> #include<cstdlib> #include<iostream> #include<algorithm> #define rep(i,n) fo…
概率DP/数学期望/状压DP/容斥原理 kuangbin总结中的第14题 好神奇的做法……题解看kuangbin的代码好了…… //HDOJ 4336 #include<cstdio> #define rep(i,n) for(int i=0;i<n;++i) #define F(i,j,n) for(int i=j;i<=n;++i) #define D(i,j,n) for(int i=j;i>=n;--i) ; <<N]; int main(){ int n…
概率DP kuangbin总结中的第5题 题解copy: HDU 4098 题意:有n个人排队等着在官网上激活游戏.Tomato排在第m个. 对于队列中的第一个人.有一下情况: 1.激活失败,留在队列中等待下一次激活(概率为p1) 2.失去连接,出队列,然后排在队列的最后(概率为p2) 3.激活成功,离开队列(概率为p3) 4.服务器瘫痪,服务器停止激活,所有人都无法激活了. 求服务器瘫痪时Tomato在队列中的位置<=k的概率 解析: 概率DP: 设dp[i][j]表示i个人排队,Tomato…
概率DP/数学期望 kuangbin总结中的第7题 其实跟UVA 11762 Race To 1 那道题差不多……直接推下公式,然后倒推即可 Trick:有的点可能是p1[i][j]==1……这样的点是永远不会走出去的……所以也不能走到……遇到这样的点直接跳过就好了TAT 但是!!浮点数不能直接判定相等……应该写成 fabs(1-p[i][j][0])<eps 来判定!!!sad…… //HDOJ 3853 #include<cmath> #include<cstdio> #…
概率DP/数学期望 kuangbin总结中的第4题 啊还是求期望嘛……(话说Aeroplane chess这个翻译怎么有种chinglish的赶脚……) 好像有点感觉了…… 首先不考虑直飞的情况: f[i]表示从第 i 格到end的期望掷骰子次数,那明显就是从f[i+1]~f[i+6]各1/6的概率(系数) 转移过来啦~ 那直飞呢? so easy,f[i]=f[fly[i]]即可,其中fly[i]表示从第 i 格飞到的格子.当然直飞就不用再考虑1/6的掷骰子情况了…… 从n-1往0逆推即可 P…
排列组合 啊……这题是要求c(n-1,0)+c(n,1)+c(n+1,2)+......+c(n+m-1,m) 这个玩意……其实就等于c(n+m,m) 好吧然后就是模P……Lucas大法好= = 我SB地去预处理<P的所有fac和inv了……果断TLE 事实上Lucas时对于<P的部分直接暴力算就好了 //HDOJ 3037 #include<cstdio> #include<cstdlib> #include<cstring> #include<io…
1. 题目描述$A[i]$表示二级制表示的$i$的数字之和.求$1 \le i < j \le n$并且$A[i]>A[j]$的$(i,j)$的总对数. 2. 基本思路$n \le 10^300$.$n$这么大,显然只能用数位DP来做,我们可以预先处理一下将$n$表示成二进制,然后再进行DP.$dp[i][j][k]$表示长度为i,两者$A$的差为$j$,状态为$k$的总数.不妨令$|n| = l$,因此$j \in [-l, l]$,因此需要$+l$,将$j$映射到$[0,l*2]$上.在考…
1. 题目描述一个人沿着一条长度为n个链行走,给出了每秒钟由i到j的概率($i,j \in [1,n]$).求从1开始走到n个时间的期望. 2. 基本思路显然是个DP.公式推导也相当容易.不妨设$dp[i], i \in [1,n]$表示由i到n的期望时间.\begin{align}    dp[i] &= \Sigma_{j=1}^{n} p(i, j) (dp[j] + 1),    &j<n\\    dp[i] &= 0 &i=n\end{align}显然这是…
1. 题目描述K沿着$0,1,2,\cdots,n-1,n-2,n-3,\cdots,1,$的循环节不断地访问$[0, n-1]$个时光结点.某时刻,时光机故障,这导致K必须持续访问时间结点.故障发生在结点x处,方向为d,在访问k个结点后时光机以概率$P_k%$的概率修复好,k不超过m.求当K最终访问结点Y时经过的时光结点的期望. 2. 基本思路上述循环节包含包含$nn = 2n-2个$元素(因此,尤其需要特判n=1的情况,否则除0wa).通过x和方向d可以唯一的确定x在这个循环节中的位置.设$…
1. 题目描述当一个结点lightning后,可以向其周围距离小于等于R的结点传播lightning.然后以该结点为中心继续传播.以此类推,问最终形成的树形结构有多少个. 2. 基本思路生成树级数模板题目.Matrix-Tree定理(Kirchhoff矩阵-树定理):1) G的度数矩阵D[G]是一个n*n的矩阵,并且满足:当i≠j时,dij=0:当i=j时,dij等于vi的度数:2) G的邻接矩阵A[G]也是一个n*n的矩阵, 并且满足:如果vi.vj之间有边直接相连,则aij=1,否则为0.定…
1. 题目描述有两种不同类型的循环,并给出一个由1.2组成的序列,表示嵌套的循环类型.问这样组着的循环一共需要多少次循环?并将结果模364875103. 2.基本思路显然,每当遇到一个类型1的序列,即可以判定12...2的嵌套循环共多少次,而1类型的循环次数为常亮.因此,将原序列从1分开,并将每个子序列的循环次数相乘即为总的循环次数.1     共循环n次 = C[n][1]12   共循环n*(n+1)/2次 = C[n+1][2]122 共循环n*(n+1)*(n+2)/6次 = C[n+2…
1. 题目描述有个#字型的条带,可以从横线或竖线进行循环移动,求通过各种移动最终使中心的8个字符全等的长度最短并相同长度字典序最小的操作序列.2. 基本思路24个数据,8种移动方式,数据量很小了,所以基本怎么玩儿都可以.需要注意的是因为横线竖线间有交点,所以每个条带的数据可能都是变化的.采用IDA*算法可解.所谓IDA*,就是不断对所求操作需要长度进行增加,然后不断当前长度是否存在可行的操作序列.判断是否存在可行操作序列的方法是深搜,这里需要注意去除先移动A紧接着移动F的类似情况.H函数的基本想…
线性DP,使用单调队列优化. /* 4374 */ #include <iostream> #include <sstream> #include <string> #include <map> #include <queue> #include <set> #include <stack> #include <vector> #include <deque> #include <algori…
基本思路是将树形结构转换为线性结构.然后,所求即为一个区间内大于abi的最大的loy指向的ID.将结点按照abi降序排序,注意abi可能相等.然后,使用线段树单点更新,区间查询可解. /* 4366 */ #include <iostream> #include <sstream> #include <string> #include <map> #include <queue> #include <set> #include <…
基本思路是将树形结构转线性结构,因为查询的是从任意结点到叶子结点的路径.从而将每个查询转换成区间,表示从该结点到叶子结点的路径.离线做,按照右边界升序排序.利用树状数组区间修改.树状数组表示有K个数据的数量,利用pos进行维护.假设现有的sz >= K, 那么需要对区间进行修改. /* 4358 */ #include <iostream> #include <sstream> #include <string> #include <map> #inc…
digital root = n==0 ? 0 : n%9==0 ? 9:n%9;可以简单证明一下n = a0*n^0 + a1*n^1 + ... + ak * n^kn%9 = a0+a1+..+ak然后,数学归纳易知结论是正确的.因此9个状态就够了,表示%9的结果.这里需要特殊处理0, 表示状态为0. /* 4351 */ #include <iostream> #include <sstream> #include <string> #include <m…