【HDOJ】4109 Instrction Arrangement】的更多相关文章

差分约束. /* 4109 */ #include <iostream> #include <queue> #include <vector> #include <algorithm> #include <cstdio> #include <cstring> #include <cstdlib> #include <climits> using namespace std; #define MAXV 1005…
Problem Description Ali has taken the Computer Organization and Architecture course this term. He learned that there may be dependence between instructions, like WAR (write after read), WAW, RAW. If the distance between two instructions is less than…
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…