SRM470 - SRM474(1-250pt,500pt)(471-500pt为最短路,474-500pt未做)

SRM 470

DIV1 250pt

题意:有n个房间排成一排,相邻两个房间之间有一扇关闭着的门(共n-1扇),每个门上都标有‘A’-‘P’的大写字母。给定一个数n,表示第n个房间。有两个人John和Gogo,两人轮流按下面的规则选择一个大写字母(‘A’-‘P’),每选择一次字母,标有该字母的门就打开了。

   某次选择之后:若所有门全部打开,则平手游戏结束,输出0;n房间之前的门全部打开,则John胜游戏结束,输出两人总共选择了的颜色的数量;n房间后的门全部打开,则Gogo胜游戏结束,输出-1 × 两人总共选择了的颜色的数量。否则游戏继续。

   选择颜色的规则:

   1、若选择某个颜色后,无论对方如何选择,都可以使自己获得胜利,则选择该颜色。若有多个这种颜色,则选择可以使游戏结束时总共选择颜色数最少的那种颜色。

   2、在1不成立的情况下,若选择某中颜色后,无论对方如何选择,都可以与对手打成平局,则选择该颜色。若有多个这种颜色,处理方法同上。

   3、在1,2均不成立的情况下,选择能够使得游戏结束时选择颜色种数最多的颜色。

score: 0

解法:直接看代码把- -,感觉能看懂的,不复杂

tag: think

 /*
* Author: plum rain
*/
#line 10 "DoorsGame.cpp"
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <sstream>
#include <cstring>
#include <vector> using namespace std; #define CLR(x) memset(x, 0, sizeof(x))
#define PB push_back
#define SZ(v) ((int)(v).size())
#define out(x) cout<<#x<<":"<<(x)<<endl
#define tst(a) cout<<#a<<endl string a, b;
bool hav1[], hav2[]; int gao()
{
int an = SZ (a), bn = SZ (b);
CLR (hav1); CLR (hav2);
int num1 = , num2 = ;
for (int i = ; i < an; ++ i){
if (hav1[a[i]-'A']) continue;
hav1[a[i]-'A'] = ;
num1 ++;
}
for (int i = ; i < bn; ++ i){
if (hav2[b[i]-'A']) continue;
hav2[b[i]-'A'] = ;
num2 ++;
} int dif = ;
for (int i = ; i <= 'P'; ++ i)
if (hav1[i] && hav2[i])
++ dif; if (num1 == num2){
if (!dif) return *num1 - ;
return ;
}
if (num1 < num2){
if (dif <= num2 - num1) return *num1 - ;
return ;
}
if (num1 > num2){
if (dif < num1 - num2) return - * num2;
return ;
}
} class DoorsGame
{
public:
int determineOutcome(string tmp, int t){
a.clear(); b.clear();
int n = SZ (tmp);
for (int i = ; i < n; ++ i){
if (i < t) a.PB (tmp[i]);
else b.PB(tmp[i]);
}
return (gao());
}
};

DIV1 500pt

题意:给出一个矩形,在矩形上下两边分别标记出n个点,并且已经在上下两边所标记的点中连出若干条线段(每个点只能在一条线段上)。给定n和所连线段。每次随机在矩形上边和下边取一个没连线段的点(取到没点概率相同),将它们相连,直到所有点都被连接。求最终所形成交点数的期望(多点共线算C(k, 2)个交点)。

解法:用l[n]表示线段,a[i]表示线段l[i]在矩形上边的端点,b[i]表示线段l[i]在矩形下边的端点。称题目中给出线段的端点为不可连接点,其余矩形边上的点为可连接点。用E(a[i], a[j])表示由a[i], a[j]分别与矩形下边的两点相连,形成交点的期望。题目中给出的线段的数量为size。

   若a[i],a[j]均为可连接点:该种情况下,(a[i], a[j])一共有(n-size) * (n-size-1) / 2对,每对产生交点的概率是0.5,所以这种情况期望之和为sum{E(a[i], a[j])} = (n-size) * (n-siez-1) / 4。

   若a[i],a[j]均为不可连接点:暴力算出交点个数即可,概率为1,所以该情况下交点期望之和即为交点数。

   若a[i],a[j]中一个为可连接点,另一个不可连接点:该种情况下,对每条题目给定边分别分析,期望之和即为该种情况的期望。对于某条题目给定边l[i],在矩形上边在a[i]左侧有tl个可连接点,右侧有tr个可连接点,在矩形下边b[i]左侧有bl个可连接点,b[i]右侧有br个可连接点,则期望为Ei = tl*br/(tl+tr) + tr*bl/(tl+tr)。所以,该种情况的期望和为sum{Ei}。

   三个部分相加,此题得解。

Ps:此题解法真的很巧秒。

tag:math, expectation, think, good

 /*
* Author: plum rain
*/
#line 10 "DrawingLines.cpp"
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <sstream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <vector> using namespace std; #define CLR(x) memset(x, 0, sizeof(x))
#define PB push_back
#define SZ(v) ((int)(v).size()) const int N = ; struct dot{
int first, second;
}; dot a[N+];
int top[N+], bot[N+]; bool cmp(dot a, dot b)
{
return a.first < b.first;
} double gao(int size, int n)
{
double ret = (n-size) * (n-size-1.0) / 4.0; for (int i = ; i < size; ++ i){
for (int j = i+; j < size; ++ j)
if (a[j].second < a[i].second) ret += 1.0; int tl = top[a[i].first], tr = n - size - tl;
int bl = bot[a[i].second], br = n - size - bl;
ret += tl*br*1.0 / (n-size-0.0) + tr*bl*1.0 / (n-size-0.0);
}
return ret;
} class DrawingLines
{
public:
double countLineCrossings(int n, vector <int> s, vector <int> e){
int size = SZ (s);
for (int i = ; i < size; ++ i){
a[i].first = s[i];
a[i].second = e[i];
}
sort (a, a+size, cmp); CLR (top); CLR (bot);
sort (s.begin(), s.end());
for (int i = ; i < size; ++ i)
top[s[i]] = s[i] - i - ;
sort (e.begin(), e.end());
for (int j = ; j < size; ++ j)
bot[e[j]] = e[j] - j - ; return (gao(size, n));
}
};

SRM 471

DIV1 250pt

题意:对于一个质数p,定义其“p的质数长度为d“ 等价于”集合{p / (2^i) | i = 0, 1, 2...d-1}中全部为质数“。给定数n和d,找到最大的数m使得m <= n且m的质数长度至少为d。

解法:水题。只需要一个素数表和一个二分查找,然后暴力就好了。

score: 128.03

tag:math

Ps:如果还用以前自己的素数打表模板而不是换成刘汝佳的,感觉就要超时了- -

 /*
* Author: plum rain
* score : 128.03
*/
#line 10 "PrimeSequences.cpp"
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <sstream>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <numeric>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>
#include <functional>
#include <ctime> using namespace std; #define CLR(x) memset(x, 0, sizeof(x)) const int N = ;
bool vis[N+];
int prm[N+]; void sieve(int n)
{
int m = (int)sqrt(n+0.5);
CLR (vis);
for (int i = ; i <= m; ++ i) if (!vis[i])
for (int j = i*i; j <= n; j += i) vis[j] = ;
} int primes(int n)
{
sieve(n);
int ret = ;
for (int i = ; i <= n; ++ i)
if (!vis[i]) prm[ret++] = i;
return ret;
} int bin_search(int n, int all)
{
int l = , r = all-;
while (l <= r){
int mid = (l + r) >> ;
if (prm[mid] < n) l = mid + ;
else r = mid - ;
}
return l;
} bool gao(int n, int d)
{
if (vis[n]) return false;
int times = ;
while (times < d){
n >>= ;
if (vis[n] == || n == ) return false;
++ times;
}
return true;
} class PrimeSequences
{
public:
int getLargestGenerator(int n, int d){
int all = primes(N+);
int pos = bin_search(n, all);
while (prm[pos+] < n)
++ pos;
while (prm[pos] > n)
-- pos;
while (pos >= ){
if (gao(prm[pos], d)) return prm[pos];
-- pos;
}
return -;
}
};

DIV1 500pt

题意: 给定N个地点,标号0-(N-1),N个地点之间有一些路,每条路都有长度。问从0号地点走到N-1号地点,最短且满足以下条件的路的长度:设路径为P[0], P[1], P[2]....P[k](其中P[0] = 0),T[m]为从P[m]到P[m+1]的长度,则不存在0 <= i <= j < k,使得T[i] + T[i+1] +...T[j]为13的倍数。

解法:如果没有限制条件,就是一道很简单的最短路的题。而限制条件等价于不存在0 <= i <= j < k,使得T[-1]+T[0]+T[1]+T[2]+T[i-1]与T[0]+T[1]+T[2]+...T[j]同余(其中T[-1]视为0)。这样,12位的状态压缩就解决了问题。

Ps:好不容易想出了500pt,可是,由于我没学图论(- -),这道题还是不能写- -。

tag: math, 最短路, 未做

SRM 472

DIV1 250pt

题意:A和B轮流做游戏。给定一个数m(1<= m <= 10^9),每人每轮必须使m = m - 4^k(k是使得4^k <= m的任意非负整数),使m = 0的人胜利。给定m,A先,都使用最优策略,问谁能获胜。

解法:手算模拟,找出规律为:令t = m % 5,当t为1, 3, 4的时候A胜,否则B胜。通过数学归纳法验证:

   引理:if (k为偶数) (4^k) = 1(mod 5),if (k为奇数) (4^k) = 4(mod 5)。(易证)

   当m = 1, 2, 3, 4, 5时符合规律。

   设当m <= 5*n时均符合规律,则当5*n < m < 5*(n+1)时:

   当m = 5*n + 1,先手使m = m - 1,则m = 5*n,由归纳假设知m=5*n为先手必败,所以m = 5*n+1为先手必胜(即A胜)。

   当m = 5*n + 2,先手m = m - 4,则m = 5*n - 2,由归纳假设知m = 5*n-2为先手必败,所以m = 5*n-2为先手必胜。

   当m = 5*n + 3,引理知,对于任意k,均有(m - 4^k) = 2或4(mod 5),由归纳假设知他们均为先手必胜,所以m = 5*n + 3先手必败。

   当m = 5*n + 4,先手使m = m - 1则必胜。

   当m = 5*n + 5,同5*n+3理,易证为必败。

DIV1 600pt

题意:给定数字1-n的两个排列(可能相同),记为a[n],b[n](0~n-1)。新构造一个数列k[n]使得k[i] = a[i]或则b[i],则所有k[n]的不同排列有多少种。比如,a[] = {1,3,2},b[] = {1,2,3},则k[] = {1,2,2}或{1,2,3}或{1,3,2}或{1,3,3},则所有k[n]的不同排列有:123,132,213,231,312,321,122,212,221,133,313,331,共12种。

解法:首先,将a[n]置换到b[n]记为置换A,将置换A有若干个循环,对每个循环单独分析,分析每个循环有多少种排列。对每个循环,设其长度为m,其中含有的每个数字都只可能出现0,1,2次,而且,注意到,每选择一个数出现两次,则注定同时会有一个数出现0次。所以枚举出现两次的数的个数为k时该循环能产生多少个排列,k = 0 -> (m/2),则当k=0,排列个数为A[m][m],否则为C[m][2*k] * 2 * A[m][m]/(2^k)。注意到,选择k个数出现0次和k个数出现2次只能用C[m][2*k]*2,这也是我没想到的点之一,不信可以试试别的方法。

   求出每个循环的排列数以后,就只需要在长度为n的空序列上找位置就好了。

tag:math, counting, good

score: 0

 /*
* Author: plum rain
* score : 0
*/
#line 11 "TwoSidedCards.cpp"
#include <sstream>
#include <stdexcept>
#include <functional>
#include <iomanip>
#include <numeric>
#include <fstream>
#include <cctype>
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <map> using namespace std; #define CLR(x) memset(x, 0, sizeof(x))
#define SZ(v) ((int)(v).size())
#define out(x) cout<<#x<<":"<<(x)<<endl
#define tst(a) cout<<#a<<endl typedef long long int64; const int mod = ; map<int, int> mp;
int64 A[][];
int64 C[][]; int pow_mod(int64 p, int64 n)
{
int64 ret = ;
while (n > ){
if (n & ) ret = (ret * p) % mod;
n >>= ;
p = (p * p) % mod;
}
return (int)ret;
} void C_init()
{
C[][] = ;
for (int i = ; i <= ; ++ i){
C[i][] = C[i][i] = ;
for (int j = ; j < i; ++ j)
C[i][j] = (C[i-][j] + C[i-][j-]) % mod;
}
} void A_init()
{
A[][] = ;
A[][] = ; A[][] = ;
for (int i = ; i <= ; ++ i){
A[i][] = ;
for (int j = ; j <= i; ++ j)
A[i][j] = (A[i][j-] * (i-j+)) % mod;
}
} int64 gao2(int n)
{
if (n == ) return ; int64 ret = ;
for (int i = ; *i <= n; ++ i){
int64 tmp;
if (!i) tmp = ;
else tmp = C[n][*i] * ;
tmp = (tmp * A[n][n]) % mod;
tmp = (tmp * pow_mod(pow_mod(, i), mod-)) % mod;
ret = (tmp + ret) % mod;
}
return ret;
} int gao(int n)
{
int64 ret = ;
int tot = n;
for (int i = ; i <= n; ++ i){
int tmp = , pos = i; while (mp[pos] != -){
++ tmp;
int x = pos;
pos = mp[pos];
mp[x] = -;
}
if (tmp){
int64 xxx = gao2(tmp);
ret = (((C[tot][tmp] * xxx) % mod) * ret) % mod;
}
tot -= tmp;
}
return ret;
} class TwoSidedCards
{
public:
int theCount(vector <int> t, vector <int> h){
C_init();
A_init(); mp.clear();
int n = SZ (t);
for (int i = ; i < n; ++ i)
mp[t[i]] = h[i]; return gao(n);
}
};

SRM 473

DIV1 250pt

题意:给定一个字符串作为机器人的行走指令。字符串(最多50个字母)含三种字母——S向前走一步,L向左转,R向右转。问一直重复,无限次地进行这个字符串指令,问是否存在数R使得以初始点为圆心,以R为半径的圆能够包含所有机器人走过的地方。

解法:我的解法是,暴力让机器人走10000次,判断点的位置到初始点的距离。题解的方法很好懂很好做的,水题我就不多写了...

score: 0

 /*
* Author: plum rain
* score : 0
* for better method: http://apps.topcoder.com/wiki/display/tc/SRM+473
*/
#line 11 "SequenceOfCommands.cpp"
#include <sstream>
#include <stdexcept>
#include <functional>
#include <iomanip>
#include <numeric>
#include <fstream>
#include <cctype>
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cmath> using namespace std; #define SZ(v) ((int)(v).size()) typedef vector<string> VS;
typedef long long int64; VS c;
// 0
//1 3
// void move (int& x, int& y, int& d)
{
int size = SZ (c);
for (int i = ; i < size; ++ i){
int n = SZ (c[i]);
for (int j = ; j < n; ++ j){
if (c[i][j] == 'L') d = (d-+) % ;
if (c[i][j] == 'R') d = (d+) % ; if (c[i][j] == 'S'){
if (d == ) ++ y;
if (d == ) -- x;
if (d == ) -- y;
if (d == ) ++ x;
}
}
}
} class SequenceOfCommands
{
public:
string whatHappens(vector <string> com){
c.clear(); c = com;
int x = , y = , d = ;
for (int i = ; i < ; i ++)
move (x, y, d);
double dis = (int)sqrt((int64)x*x + (int64)y*y + 0.0);
if (dis < 1000.0) return "bounded";
return "unbounded";
}
};

div1 500pt

题意:在圆上有n个点按顺时针方向标记为0, 1, 2....(n-1),将其中的rnum个涂红。给定a,b,c,for i = 0 to (rnum-1),将(a*i^2 + b*i + c) mod n之后的第一个没涂红的点涂红。最终,求完全由红点组成的直角三角形的数量。如n = 4, rnum = 3, a = 4, b = 4, c = 2,则依次涂红点2, 3, 0。

   a, b, c, n <= 10^6, rnum <= 10^5, 且rnum <= n。

解法:其实,这道看上去的做法很简单,只需要按题意求出哪些点为红点,然后只需要用到圆直径所有对的角为直角这一性质就能轻松解决。但是,注意到这几个字“之后的第一个没涂红的点涂红”,导致暴力的时间复杂度为O(n^2),所以要用比较机智的hash来解决问题。hash方法见代码,很好懂。

tag:hash

score: 0

Ps:这实在是这几场里最水的500了,我虽然提交了多次(循环变量i爆int和TLE的问题),但最终也能在没看题解的情况下解出这道题(^_^)。

 /*
* Author: plum rain
* score : 0
*/
#line 11 "RightTriangle.cpp"
#include <sstream>
#include <stdexcept>
#include <functional>
#include <iomanip>
#include <numeric>
#include <fstream>
#include <cctype>
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cstring>
//#include <string> using namespace std; #define out(x) cout<<#x<<":"<<(x)<<endl
#define tst(a) cout<<#a<<endl typedef vector<int> VI;
typedef long long int64; int cnt[];
bool has[]; class RightTriangle
{
public:
long long triangleCount(int n, int rnum, int aa, int bb, int cc){
if (n & || rnum <= ) return ;
int dif = n / ; int64 a = (int64)aa, b = (int64)bb, c = (int64)cc;
a %= n; b %= n; c %= n;
memset(has, , sizeof (has));
memset(cnt, , sizeof (cnt));
for (int64 i = ; i < rnum; ++ i){
int64 tmp = (i*i) % n;
tmp = (tmp * a) % n;
tmp = (tmp + (b * i) % n) % n;
tmp = (tmp + c) % n;
++ cnt[tmp];
} int num = , i = ;
while (num < rnum){
if (i == ) cnt[i] += cnt[n-];
else cnt[i] += cnt[i-]; if (cnt[i] && !has[i]){
++ num;
has[i] = ;
-- cnt[i];
}
++ i;
if (i == n) i = ;
} int64 ret = ;
for (int i = ; i < dif; ++ i){
if (has[i] && has[i+dif])
ret ++;
}
return ret * (int64)(rnum - );
}
};

SRM 474

DIV1 250pt

题意:在N维空间(x1, x2,...., xn)中移动某个点,每次移动可以使某一维的坐标加1或者减1,一共移动m次。(1<= N <= 10^9,1 <= m <= 50)

解法:N这么大完全是吓人的,因为最多50次操作,每次操作最多在某一维中进行,所以直接暴力记录50维即可。

tag:water

score: 155.33

 /*
* Author: plum rain
* score : 155.33
*/
#line 11 "RouteIntersection.cpp"
#include <sstream>
#include <stdexcept>
#include <functional>
#include <iomanip>
#include <numeric>
#include <fstream>
#include <cctype>
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cstring> using namespace std; #define CLR(x) memset(x, 0, sizeof(x))
#define SZ(v) ((int)(v).size())
#define out(x) cout<<#x<<":"<<(x)<<endl
#define tst(a) cout<<#a<<endl struct pos{
int a[];
void clr(){
CLR (a);
}
bool operator == (pos b){
for (int i = ; i < ; ++ i)
if (a[i] != b.a[i]) return false;
return true;
}
};
pos p[];
int cnt[]; class RouteIntersection
{
public:
string isValid(int N, vector <int> c, string m){
for (int i = ; i < ; ++ i)
p[i].clr();
CLR (cnt);
int num = ; int n = SZ (c);
for (int i = ; i < n; ++ i){
int flag = -;
for (int j = ; j < num; ++ j)
if (c[i] == cnt[j]) flag = j;
if (flag == -)
cnt[num] = c[i], flag = num ++; if (i) p[i] = p[i-];
if (m[i] == '+') ++ p[i].a[flag];
if (m[i] == '-') -- p[i].a[flag];
} ++ n;
for (int i = ; i < n; ++ i)
for (int j = i+; j < n; ++ j)
if (p[i] == p[j]) return "NOT VALID";
return "VALID";
}
};

DIV1 500pt

这场SRM带“member”,所以没有题解。不会。

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