感觉今天状态不太好啊一大早就很困,t1卡得有点久,以为三道题都是这个难度,结果难度完全是倒着排的啊!!在dp和数学上还得多练题!! 很像背包的一道DP??先不考虑树的结构,给每个点都先分配一个度数,剩下n-2个度数DP分配,dp[i]表示分配i个点出去可以获得的最大价值,由dp[1]~dp[i-1]转移过来(相当于在所有状态中选择最佳).可以保证只要剩下n-2个度数分配出去就一定可以成立. DP有关的题码量真是很少啊... #include<iostream> #include<cstd…

打表出奇迹!表打出来发现了神奇的规律: 1 1 2 2 3 4 4 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 16 16 16 16 16... 嗯嗯嗯?没有规律?我们把每个数出现的次数列出来: 2 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 然后惊觉表中的数字是连续的,每个都至少有一个,而分解因数中有只要2的幂,有一个就会加一,比如8是2.4.8的倍数,在1的基础上会多三个.(1和2除外) 所以对于一个位置$x$,我们可…

对于和规律或者数学有关的题真的束手无策啊QAQ 首先发现两个性质: 1.不管中间怎么碰撞,所有蚂蚁的相对位置不会改变,即后面的蚂蚁不会超过前面的蚂蚁或者落后更后面的蚂蚁. 2.因为所有蚂蚁速度一样,不管标号的话两只蚂蚁的碰撞相当于直接互相穿过,所以最初有多少蚂蚁方向向左,最后就有多少蚂蚁从左落下,向右同理. 总结一下又可以发现,比如有$cntl$只蚂蚁最初向左,$cntr$只蚂蚁最初向右,那么最后就是原位置的左边连续$cntl$只从左落下,原位置右边连续$cntr$只从右落下.我们将所有方向向左…

Solution 非常巧妙的建立DP方程. 据dalao们说题目明显暗示根号复杂度??(反正我是没看出来 因为每次分的块大小一定不超过$\sqrt n$,要不然直接每个位置开一个块答案都才为$n$. 于是大佬们想到用一个非常巧妙的数组$pos[j]$,表示顺推到当前位置$i$时,以$i$作为右端点,区间出现了$j$个颜色的左端点的位置. 于是每次转移就变成了$dp[i]=min(dp[pos[j]-1]+j*j)$,而不需要把之前全部枚举.$j$的范围就是$<=\sqrt n$的. 所以每次新到…

目录 背景简述 第13章 测试 13.1 术语 13.2 clojure.test 13.2.1 定义测试的两种方式 13.2.1.1 用deftest宏把测试定义成单独的函数 13.2.1.2 用with-test将测试与被测试函数绑定 13.2.2 测试"套件" 13.2.3 Fixtures 背景简述 本人是一个自学一年Java的小菜鸡,理论上跟大多数新手的水平差不多,但我入职的新公司是要求转Clojure语言的.坊间传闻:通常情况下,最好是有一定Java的开发工作经验,再转CL…

最开始想的暴力DP是把天数作为一个维度所以怎么都没有办法优化,矩阵快速幂也是$O(n^3)$会爆炸. 但是没有想到另一个转移方程:定义$f[i][j]$表示每天都有值的$i$天,共消费出总值$j$的方案数.然后答案就是. 所以每次维护前缀和就可以$O(1)$转移了. 注意前缀和的初值. #include<bits/stdc++.h> #define LL long long #define mod 998244353 using namespace std; int n, m; LL d; L…

Solution 注意取模!!! Code #include<bits/stdc++.h> #define mod 1000000007 #define LL long long using namespace std; int n, a, b; LL mpow(LL a, LL b) { LL ans = ; , a = a * a % mod) ) ans = ans * a % mod; return ans; } LL fac[], inv[], l[], t[]; void init…

Solution 几乎是秒想到的水题叻! 异或很容易想到每一位单独做贡献,所以我们需要统计的是区间内每一位上做的贡献,就是统计区间内每一位是1的数的数量. 所以就写数位dp辣!(昨天才做了数字统计不要太作弊啊!) Code #include<bits/stdc++.h> #define LL long long #define mod 1000000007 using namespace std; inline void read(LL &x) { x = ; char ch = ge…

Solution 数据范围疯狂暗示状压,可是一开始发现状态特别难受. 将每一层的奇偶性状压,预处理所有状态的奇偶性.每一层的输入代表的其实可以是下一层某个点可以被从这一层哪些点转移到. 所以枚举每个状态,再枚举下一层转移到哪个点,统计这个点被这个状态更新的话正边和反边分别的奇偶性,转移即可. 第二层和最后一层单独处理即可. Code #include<bits/stdc++.h> #define mod 998244353 using namespace std; ][( << )…

Solution 标程太暴力惹QAQ 相当于是26棵线段树的说QAQ 不过我写了另一种写法,从大到小枚举每一个字母,标记字典序在这个字母之上的位置为1,每次都建一棵线段树,维护1的数量,即区间和. 修改操作就是先查询这个区间1的数量,排序本质上就是把1一起放在这个区间前面或后面,最后查询每个位置,如果为1并且没有被标记过,就标记成当前枚举的字母即可. 将看似复杂的问题转化为了简单的区间修改和查询QAQ 不过需要各种常数优化才能过QAQ Code #include<bits/stdc++.h>…

Solution 据说正解DP30行??? 然后写了100行的状压DP?? 疯狂特判,一算极限时间复杂度过不了aaa!! 然而还是过了....QAQ 所以我定的状态是待转移的位置的前三位,用6位二进制位表示,每2位表示一个位置的状态.然后特判转移就可以了QAQ Code #include<bits/stdc++.h> #define LL long long #define mod 1000000007 #define RG register using namespace std; ]; ]…

转移都很明显的一道DP题.按照不优化的思路,定义状态$dp[i][j][0/1]$表示吃到第$i$天,当前胃容量为$j$,前一天吃(1)或不吃(0)时能够得到的最大价值. 因为有一个两天不吃可以复原容量的定义,所以需要前一天的状态. 而注意,容量表示的是当前第$i$天吃之前的容量. 然后考虑压缩空间,将天数滚动.要注意的是滚动过后$now$指向的是$i$后一天的状态,因此刷表更新. #include<bits/stdc++.h> using namespace std; int n, m; ]…

考场上几乎是一看就看出来轮廓线叻...可是调了两个小时打死也过不了手出样例!std发下来一对,特判对的啊,转移对的啊,$dp$数组竟然没有取max!!! 某位考生当场死亡. 结果下午又请了诸位dalao来看为什么剩下wa两个点!结果数组开小. 某位考生再次死亡. #include<bits/stdc++.h> #define RG register using namespace std; ][(<<)+], cnt[(<<)+]; ][];////////不开够影响很…

nlogn做法,dp[i]表示当前长度为i的最长上升子序列末尾元素的值. 不会写lower_bound(qwq,贴一个以前的好看点的代码 #include<iostream>//使用lower_bound()函数 #include<algorithm> #include<cstdio> using namespace std; ],d[],n,len=; int main() { scanf("%d",&n); ;i<=n;i++) s…

实际上是水水题叻,先把朴素DP方程写出来,发现$dp[i]$实际上是$dp[i-k]-dp[i-1]$的和,而看数据范围,我们实际上是要快速地求得这段的和,突然就意识到是矩阵快速幂叻. 构建矩阵什么的还是很简单滴,主要就是练一练手. (还有就是水一水blog!换个字体,换个心情! (快速乘是在模数很大时要用,避免超long long #include<bits/stdc++.h> using namespace std; #define LL long long #define mod 777…

刘汝佳蓝书上的题,标程做法是从终点倒着$spfa$,我是二分答案正着$spfa$判断可不可行.效果是一样的. [注意]多组数据建边一定要清零啊QAQ!!! #include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #include<queue> using namespace std; int S, T, p; struct Node { int v, nex; Node ( , ) : v ( v ), n…

感受到了生活的艰辛QAQ...这才是真正的爆锤啊...(因为t1t3还没有理解所以只能贴t2叻QAQ 区间DP...爆哭把题理解错了,以为随着拿的东西越来越多,断点也会越来越多,出现可以选很多的情况QAQ,然而是不会的,自始至终只会有一个断点,哥哥和妹妹取都只有两个方向,而妹妹还是强制选择的QAQ. 所以把环展开就是一个区间DP叻,枚举长度(长度作为层数).区间,因为是从长度小的转移到长度多的,区间根据长度的奇偶性可以判断当前该谁拿,如果是妹妹,就在两端取大的更新区间(不加dp值),如果是哥哥就…

题目性质比较显然,相同颜色联通块可以合并成一个点,重新建树后,发现相邻两个点的颜色一定是不一样的. 然后发现,对于一条链来说,每次把一个点反色,实际上使点数少了2个.如下图 而如果一条链上面有分支,也是一样: 所以我们实际上只需要把最长链上的变成一种颜色就可以了.最长链就是直径,需要改动的点就是$\frac{tot+1}{2}$,$tot$就是直径的点数. (话说$stl$好慢aaa!!!要克制住我自己少用$map$叻! #include<iostream> #include<cstdi…

$m$的数据范围看起来非常有问题??仔细多列几个例子可以发现,在$m<=5$的时候,只要找到有两行状态按位$&$起来等于$0$,就是可行方案,如果没有就不行. #include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> using namespace std; <<+], n, m; int main ( ) { freopen ( "prob.in", "r&quo…

一开始想的贪心,可是发现贪心的问题太多了啊!只能保证当前最优,全局完全无法考虑. 所以正解是dp.预处理出前缀和,枚举每个区间,在每个点记录$now[i]$表示以$i$这个塔结尾的塔组目前的高度.$dp[i]$表示以$i$这个塔结尾最多能分成多少组.如果$dp[i]$可以更新成更优值,则直接更新$dp$和$now$值,否则如果$dp$值相同,则尽量使$now$值最小. #include<iostream> #include<cstdio> #define ll long long…

早上随便搞搞t1t3就开始划水了,t2一看就是组合数学看着肚子疼...结果t1t3都a了??感天动地. 从小到大排序,从前到后枚举i,表示i是整个背包中不选的物品中代价最小的那个,即i不选,1到i-1全部都要选,i+1到n做背包(此时容量为m-pre),极限复杂度$O(n^3)$,可是我们在中间判断一下,当剩余容量比当前i代价小,break.可以减掉很大的复杂度!(cena评测最慢0.04s~ 或者可以在枚举i时倒着枚举,每次背包就可以$O(n)$解决了. #include<iostream>…

Solution $jzy$大佬用了给的原根的信息,加上矩阵快速幂150行QAQ 然而$yuli$大佬的做法不仅好懂,代码只有50行! 快速幂的思想,把m看成要组成的区间总长度,每次将两段组合得到新的长度. 定义$g[i]$表示当前x为$i$时的方案数,用来最后计算期望,在快速幂中相当于ans,定义$f[i]$代表a,是初始要用来组合的长度为1的方案,再用一个辅助数组转移即可. Code #include<bits/stdc++.h> #define MOD 1000000007 #defin…

丘中有麻plant 改自这儿,by ZBQ. 还有隐藏的一页不放了.. 直接走下去的话,如果开始时间确定那么到每个点的时间确定,把time减去dis就可以去掉路程的影响了. 这样对于减去d后的t,如果想要摘一部分,那么应是取其中最大的t恰好摘它,其它t较小的会早熟然后等着..(意会一下吧) 所以t大的会对t小的产生贡献,而要恰好摘t小的,那就摘不了t大的了. 所以对t排序并不会影响答案.从小到大依次分K段就行了.i对其中每个作物j的贡献是ti-tj. 注意t相等时虽然会同时摘,但是不能直接去重!…

1 build1.1 Description从前有一个王国,里面有n 座城市,一开始两两不连通.现在国王将进行m 次命令,命令可能有两种,一种是在u 和v 之间修建道路,另一种是询问在第u 次命令执行之后,城市v 经过任意多条道路所能够到达的城市的数目(包括城市v).1.2 Input第一行两个整数n;m,表示城市数和命令数.接下来m 行,每行三个整数t; x; y,若t 为1 则表示为第一种命令,t 为2 则表示为第二种命令.为了强制要求在线算法,u = x + lastans; v = y…

应用性能直接影响到托管服务的成本,因此公司在开发应用时需要格外注意应用所使用的Web框架,初创公司尤其如此.此外,糟糕的应用性能也会影响到用户体验,甚至会因此受到相关搜索引擎的降级处罚.在选择框架时,又有许多因素需要考量,但原始性能无疑是其中最容易测评的.不同的框架性能差异极大,即使你充分利用了硬件的性能,错误的框架依然可能带来十倍的性能损耗,虽然不是每个人都会遇到如此极端的情况,但在某些情况下确实如此,因此你有必要了解各框架之间的性能差异. TechEmpower 测试有源代码,硬件配置全部公…

Description Ivan is fond of collecting. Unlike other people who collect post stamps, coins or other material stuff, he collects software bugs. When Ivan gets a new program, he classifies all possible bugs into n categories. Each day he discovers exac…

因为换新的电脑设备,为其安装一些开发需要的应用及环境,下载了新版的Mysql8.0.13,在Eclipse中测试连接时遇到一些新的问题,遂记录. 1. Mysql 5.*  版本JDBC连接 a. 常规导入 5.* jar 包 b. 编写测试程序 package wqz.mysql.test; import java.sql.DriverManager; public class Test { private static String url = "jdbc:mysql://localhost…

今天的t2t3能打出来80分的暴力都好满足啊QwQ.(%%%$idy$ 今天的签到题,做的时候一眼就看出性质叻qwq.大于11的所有数分解合数都可以用4.6.9表示,乱搞搞就可以了. #include<iostream> #include<cstdio> using namespace std; void read ( int &x ) { x = ; char ch = getchar ( ); ' ) ch = getchar ( ); ' ) { x = x * +…

本文转载在:http://www.linux521.com/2009/system/201004/10719.html   本文是继<Fedora 11-Alpha试用手记>文章(http://chenguang.blog.51cto.com/350944/136975)之后的又一力作.   目录 1.Fedora 13安装前准备2.系统安装过程 字符界面安装过程:http://you.video.sina.com.cn/b/30420722-1443650204.html fedora13…

上次做过类似的题,原来这道还要简单些?? 上次那道题是每天可以同时买进卖出,所以用两个优先队列,一个存买进,一个存卖出(供反悔的队列). 这道题实际上用一个就够了???但是不好理解!! 所以我还是用了俩... 和之前那道题不同的是,如果我选择了反悔,之前第二个队列的队头就完全没有用了,但是我们可以选择重新买它,所以把它重新放到第一个队列. #include<bits/stdc++.h> using namespace std; priority_queue < int, vector &…