http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=6627 题意:解绝对值方程并统计解的个数. 解法:签到题,直接模拟小学数学学的零点分段法即可.(数据多直接cin,cout会T,还以为是算法有问题... #include<bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; ; ll s1[maxn],s2[maxn]; struct node{ ll a,b; double s; }g[maxn…

以前我们学习了线段树可以知道,线段树的每一个节点都储存的是一段区间,所以线段树可以做简单的区间查询,更改等简单的操作. 而后面再做有些题目,就可能会碰到一种回退的操作.这里的回退是指回到未做各种操作之前的状态. 回退的时候,如果暴力点,就直接将每步所操作的线段树都存下来,然后直接翻阅回去,这种方法虽然简单,但是对空间和时间的需求太大了,肯定不能过. 所以这时候我们就可以选择可持久化操作. 可持久化是数据结构里面的一种方法,其总体就是把一个数据结构的历史状态全部都保存下来,从而能够快速的查找之前出…

抱着可能杭电的多校1比牛客的多校1更恐怖的想法 看到三道签到题 幸福的都快哭出来了好吗 1001  Maximum Multiple(hdoj 6298) 链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=6298 签到题 但是有考了一定的思维 清北大佬两分钟写出来真的让人望尘莫及啊…… 题意是给定一个n 可以由三个正整数相加得到 同时这三个正整数又是要被n可以整除 求这三个整数相乘的最大值 如果没有 则输出-1 既然题目没有要求三个正整数不能相等 则可以…

咕咕咕了太久  多校博客直接从第三场跳到了第九场orz 见谅见谅(会补的!) 明明最后看下来是dp场 但是硬生生被我们做成了组合数专场…… 听说jls把我们用组合数做的题都用dp来了遍 这里只放了用组合数的题目 dp的还没有补(这又是一个大坑orz) 1001 Rikka with Nash Equilibrium      (hdoj 6415) 链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=6415 题意:给一个n*m的矩阵 其中放着从1到n*m的…

开始逐渐习惯被多校虐orz  菜是原罪 1004  Game    (hdoj 6312) 链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=6312 虽然披着博弈的外壳 但是也算是结论题 一开始开题的时候一看到博弈就不想写了 但是大佬们过题太快了 所以想到可能是结论题 题意:有A和B两个人可以对一个1-n的全排列进行操作 每一次都可以删去一个数和它所有质子 A和B轮流进行操作 先删光全排列为赢 A先手 给出n 判断A的输赢 因为每一次删数操作都会删去1…

多校结束了, 网络赛结束了.发现自己还是太菜了,多校基本就是爆零和签到徘徊,第一次打这种高强度的比赛, 全英文,知识点又很广,充分暴露了自己菜的事实,发现数学还是很重要的.还是要多刷题,少玩游戏. 网络赛也打的不好, 开场写01,先是思路错,再是没考虑特判,直接罚时爆炸,再是写06,题意又看错,看了很久.其中队友过07, 我看08,队友03,08先乱写了个优先队列直接t,然后边吃边想,想到正解,忘记加换行... 最后看02, 也没写出来,队友03也是没调出来, 口上说着主攻数据结构,连想的算法都…

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4941 解题报告:给你一个n*m的矩阵,矩阵的一些方格中有水果,每个水果有一个能量值,现在有三种操作,第一种是行交换操作,就是把矩阵的两行进行交换,另一种是列交换操作,注意两种操作都要求行或列至少要有一个水果,第三种操作是查找,询问第A行B列的水果的能量值,如果查询的位置没有水果,则输出0. 因为n和m都很大,达到了2*10^9,但水果最多一共只有10^5个,我的做法是直接用结构体存了之后排序,然后m…

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4902 解题报告:输入一个序列,然后有q次操作,操作有两种,第一种是把区间 (l,r) 变成x,第二种是把区间 (l,r) 中大于x的数跟 x 做gcd操作. 线段树区间更新的题目,每个节点保存一个最大和最小值,当该节点的最大值和最小值相等的时候表示这个区间所有的数字都是相同的,可以直接对这个区间进行1或2操作, 进行1操作时,当还没有到达要操作的区间但已经出现了节点的最大值跟最小值相等的情况时,说明…

题目:传送门. 题意:T组数据,每组给定一个长度n,随后给定一个长度为n的字符串,字符串只包含'('或')',随后交换其中两个位置,必须交换一次也只能交换一次,问能否构成一个合法的括号匹配,就是()()或者((()))这种的. 题解:首先n为奇数肯定是No,左括号和右括号个数不相等是No,n=2的时候如果是()也是no,因为必须交换一次,就会变成)(,所以是No.否则如果出现一个没有与其相匹配的右括号,就是右括号出现在与他匹配的左括号之前,如果这种情况出现了三次或三次以上就是No,其余是Yes.…

题目:传送门. 题意:T组数据,每组给定一个n一个m,在给定两个长度为n的数组a和b,再给定m次操作,每次给定l和r,每次可以把[l,r]的数进行任意调换位置,问能否在转换后使得a数组变成b数组. 题解:用结构体存储a数组,一共两个域,一个是值,一个是下标,这个下标指的是他最后应该在的位置即这个值在b数组中的下标.随后m次操作可以看做是对a数组的lr这个区间进行m次sort,sort是根据下标从小到大排序,这样会使得这个数向他应该在的位置偏移,就是把a数组往b数组上靠,该向左的向左去,该向右的向…

题目:传送门. 题意:平面上有n个点,问是否存在四个点 (A,B,C,D)(A<B,C<D,A≠CorB≠D)使得AB的横纵坐标差的绝对值的和等于CD的横纵坐标差的绝对值的和,n<10^5,点的坐标值m<10^5. 题解:表面上这道题复杂度是O(n^2)会超时的,而实际上这些坐标差绝对值的和最大是2*10^5,所以复杂度不是O(n^2),而是O(min(n^2,m)),这就是著名的鸽笼原理. #include <iostream> #include <cstdio…

题目:传送门. 题意:一个很大的数n,最多开5次根号,问开几次根号可以得到1,如果5次还不能得到1就输出TAT. 题解:打表题,x1=1,x2=(x1+1)*(x1+1)-1,以此类推.x5是不超过long long的,判断输出即可. #include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <cmath> using namespace std; typedef long long…

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4864 解题报告:有n台机器用来完成m个任务,每个任务有一个难度值和一个需要完成的时间,每台机器有一个可以工作的最长时间和一个可以完成的任务的难度的最大值, 一台机器能完成一个任务的条件是这台机器的最长工作时间和能完成任务的难度值必须都大于等于这个任务,而且一台机器最多完成一个任务,假设一个任务的时间为t,难度值为x,那么完成这个任务可以赚到的钱 money = 500 * t + 2 * x; 现在…

题目:传送门. 这是一道阅读理解题,正解是DP,实际上模拟就能做.pij+1 指的是 (pij)+1不是 pi(j+1),判断能否交换输出即可. #include <iostream> #include <algorithm> #include <cstdio> #include<cstring> using namespace std; int t,n; ],str2[]; ]; int main(){ // freopen("cin.txt&q…

题目:传送门. 如果每个字符出现次数都是偶数, 那么答案显然就是所有数的和. 对于奇数部分, 显然需要把其他字符均匀分配给这写奇数字符. 随便计算下就好了. #include <iostream> #include <algorithm> #include <cstdio> #include <cstring> using namespace std; int main() { int T,n,a; scanf("%d",&T);…

题目:传送门. 题意:求题目中的公式的最大值,且满足题目中的三个条件. 题解:前两个数越大越好. #include <iostream> #include <algorithm> #include <cstdio> #include <cstring> using namespace std; int gcd(int a,int b) { if(!b) return a; return gcd(b,a%b); } int main() { int t; ci…

题目:传送门. #include <iostream> #include <algorithm> #include <cstdio> #include <cstring> using namespace std; int gcd(long long a,long long b) { if(!b) return a; return gcd(b,a%b); } ]; int main() { int T,n; scanf("%d",&…

题目:传送门. 题意:有n行,每行最多20个棋子,对于一个棋子来说,如果他右面没有棋子,可以移动到他右面:如果有棋子,就跳过这些棋子移动到后面的空格,不能移动的人输. 题解:状态压缩博弈,对于一行2^20-1种情况来说处理出每一种情况的后继状态,求出sg值,进行异或即可. #include <iostream> #include <cstdio> #include <cmath> #include <cstring> using namespace std;…

A Boring Question Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/65536 K (Java/Others)Total Submission(s): 156    Accepted Submission(s): 72 Problem Description       Input   The first line of the input contains the only integer T,(1≤T…

A Simple Nim Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/65536 K (Java/Others)Total Submission(s): 79    Accepted Submission(s): 48 Problem Description Two players take turns picking candies from n heaps,the player who picks the las…

题目:传送门 题意:一个国际象棋棋盘,有四种棋子,从(n,m)走到(1,1),走到(1,1)的人赢,先手赢输出B,后手赢输出G,平局输出D. 题解:先把从(n,m)走到(1,1)看做是从(1,1)走到(n,m). 四种棋子的规则如下: 1.王(King):横.竖.斜都可以走,每次限走一格 2.车(Rook):横.竖均可走,不能斜走,格数不受限制,除王车易位的情况下,平时不能越子 3.马(Knight):每步棋先横走或竖走一格,再斜走一格(或者横两格竖一格,竖两格横一格),可以越子 4.后(Que…

题目地址:HDU 4901 这题没想到最后竟然可以做出来.. .. 这题用了两次DP,先从前往后求一次异或的.再从后往前求一次与运算的. 各自是 1:求异或的时候,定义二维数组huo[1000][1024],前者指第几位,后者是哈希的思想.若huo[x][y]=2则表示最右边的数为第x位时,异或值为y的出现了两次,须要再定义一个hash数组.来保存前面出现的全部情况.再找有多少位的时候,用hash数组中出现的全部的值与当前的第x位的数字进行异或. 2:求与的时候,定义二维数组yu[1000][1…

啊啊啊啊...全在纸上 字丑...算了算了 然后除法部分都用逆元就好了 还有逆元打表....学到了...牛逼 #include<map> #include<set> #include<ctime> #include<cmath> #include<stack> #include<queue> #include<string> #include<vector> #include<cstdio> #in…

给出n和点,m条边,每条边有各自的标号,进入第一个标号需要消耗1的费用,此后转换标号需要1费用,在同一个标号上走不需要费用.问你从1到n最少需要多少费用. 最短路变形,把第一个点看成不存在的标号,然后从第一个点开始走,然后就是dijkstra了...当时没好好学dij的优化,当场的时候没加堆优化,乱T.... #include<map> #include<set> #include<ctime> #include<cmath> #include<sta…

一群人在玩狼人杀,村民只会说真话,狼人会说真话和假话,要你求出那些人一定是村民或者那些人一定是狼人.想到了并查集不会用... 1,如果全部人都是狼人,一定可以所以一定是村民的人一定是0. 2, 加入是这样的话,A说B人,B说C是人,C说D是人,D说B是狼,明显B错误了,这时候假设A是人,那么BCD都是人,矛盾了,所以A不可能是人,所以A是狼.接下来如果B是人,CD也是人,还是矛盾了,所以B是狼.而CD是人不会矛盾,所以可以得到CD可能是人而AB一定是狼. 所以计算的时候我就可以把人用并查集并起来…

给出一些点集,然后对于每一次要求给出的这些点集里的1,2,3,4,5,6....n/2的匹配数, dp[i][j] 表示到第i次操作里点集为j的匹配数,然后我每次加入一条边u-v,我的状态就是 dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i-1][(不含u,v)的j],删除就是dp[i][j] = dp[i-1][j] - dp[i-1][(不含u,v)的j] 一个匹配就是两个点,所以2*i个点的答案就是匹配为i的答案. 然后可以减去一维,变成一维的dp,然后在取模一下就可以了 #in…

给一个由4*4个4*4的小格组成数独,这些数独是由一个块逆时针旋转得来的,所以要还原的话就模拟出顺时针的过程,先把里面的字母转化成数字,然后从第一个块开始枚举,每个dfs和之前枚举的已经满足条件的块,然后先枚举每一行的每块,这一行枚举完了去枚举下一行的状态,一直枚举到最后一块为止. #include<map> #include<set> #include<ctime> #include<cmath> #include<stack> #includ…

遇事不决先打表. 然后会发现(个屁)大的矩形是由一个2L*2L的矩形重复出现组成的然后我们就可以这个矩形分成四个点到(0, 0)点的矩形,这样问题就变成了求四个到顶点(0, 0)的矩形的面积,然后就先去求这里面完整的块数,然后去找边缘的有一边是完整的块,然后找最右下角的没有完整的块的面积,然后加起来就可了 #include<map> #include<set> #include<ctime> #include<cmath> #include<stack…

这莫队太强啦 先推公式S(n,m)表示从C(n, 0) 到 C(n, m)的总和 1.S(n, m)   = S(n, m-1) + C(n, m) 这个直接可以转移得到 2.S(n, m)   = S(n, m+1) - C(n, m+1) 通过变形就可以得到. 3.S(n, m)   = C(n, 0) + C(n, 1) + C(n, 2) + ... + C(n, m) = C(n-1, 0) + C(n-1, 0) + C(n-1, 1) + C(n-1, 1) + C(n-1, 2)…

让ci = ai / bi, 求sum(ci)的值,因为每次 ai 都是加一的,那么我可以用一颗线段树来维护每个 i 位置的 ai 距离达到 bi 还需要的数的最小值,更新是每次都减一,如果我某一个区间的最小值等于 0, 这就说明我这时候的ai已经满足了ai/bi==1的情况,那么对应的ci的位置就应该加一,所以我每次发现一个区间的最小值是0的话,我就 dfs 去找到为0的地方,把这里重新修改成bi,然后这个位置的答案+1就可以了 #include<map> #include<set&g…