2020.10.18:YC中学模拟赛
(难度介于CSP-J2~CSP-S2)
纪念品分组
讲解
水题,但写sort人傻了,忘了sort是左闭右开的结构,导致数组没排完序 (分数-40)
题意就是将N件物品2个一组,让求组数最少时,每组价值差尽量小
具体怎么做呢?
考试的时候,我是一开始想到的是用最小价值的物品和最大价值的物品相加,次小和次大相加,第K小的和第K大的相加,这样必定每组价值差最小
sort(a,a+n+1);
int l=1,r=n;
while(l<=r){
l++;
r--;
ans++;
}
但如果某两数之和大于价值上限怎么办?
所以进行判断,单独取出这两个数中较大的一个,独成一组;而较小的一个参与与其他数字的合并
这是满足贪心的思想的
代码
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int mx;//每组纪念品价格之和的上限
int n;//购来的纪念品的总件数
int a[30100];
int ans;
int main(){
//freopen("souvenir.in","r",stdin);
//freopen("souvenir.out","w",stdout);
cin>>mx>>n;
for(int i=1;i<=n;i++){
cin>>a[i];
}
sort(a,a+n+1);
int l=1,r=n;
while(l<=r){
if(a[l]+a[r]>mx){
r--;
ans++;
}else{//a[l]+a[r]<=mx
l++;
r--;
ans++;
}
}
cout<<ans;
return 0;
}
开闭区间
顺便插一句,sort一类的STL都是左闭右开的结构
左闭右开:一种区间结构
( 开区间 ):区间两处的端点值取不到
[ 闭区间 ]:区间两处的端点值可以取到
所以,我就是忘了sort是左闭右开的那个人,然后就给下标0~n-1的数据排序,唯独没到下标n
sort(a,a+n);
城市互通
讲解
就是有N个点M条边,然后看这些点边构成了多少个集合,最后-1(看需要连多少条边)就好了
我想的是用并查集来做 (就构建集合,然后查找,比并查集模板还简单 )
也没什么说的,就将每个点挂到自己的根节点上
最后随便数一下有多少个根节点就完成
不会并查集的同学请看看这篇文章:【并查集】一种与时间赛跑的巧妙算法
以及学习并查集请必需掌握的链式前向星:关于路径存储的常见优化——前向星与链式前向星
代码
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m;//N个城,M条路
int fa[100100];
int find(int i){
if(i==fa[i]){//根节点
return i;
}
else{
int x=find(fa[i]);
fa[i]=x;
return x;
}
}
int main(){
//freopen("city.in","r",stdin);
//freopen("city.out","w",stdout);
cin>>n>>m;
for(int i=1;i<=n;i++)fa[i]=i;
for(int i=1;i<=m;i++){
int x,y;
cin>>x>>y;//x -- y
fa[find(x)] = find(y);
}
long long ans=0;
for(int i=1;i<=n;i++){
if(find(i)!=find(i-1)){
fa[find(i)]=find(i-1);
ans++;
}
}
ans--;
cout<<ans;
return 0;
}
游荡的奶牛
讲解
就是一张NM的地图,为障碍物,求奶牛T步内从[sx,sy]到[ex,ey]的方案数
DFS
我最开始打了个DFS搜索,以为T<=15数据能过
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,t;
char a[110][110];
int sx,sy,ex,ey;
int dir[4][2]={{1,0},{-1,0},{0,1},{0,-1}};
bool vis[110][110];
int ans;
bool in(int x,int y){
return 0<x&&x<=n&&0<y&&y<=m;
}
void dfs(int x,int y,int z){//[x,y],第z秒
if(z>t)return;
if(x==ex&&y==ey){
ans++;
}
//cout<<x<<" "<<y<<endl;
for(int i=0;i<4;i++){
int tx=x+dir[i][0];
int ty=y+dir[i][1];
if(in(tx,ty)&&vis[tx][ty]==0&&a[tx][ty]!='*'&&z<t){
vis[tx][ty]=1;
dfs(tx,ty,z+1);
}
}
vis[x][y]=0;
return;
}
int main(){
//freopen("cow.in","r",stdin);
//freopen("cow.out","w",stdout);
cin>>n>>m>>t;
for(int i=1;i<=n;i++){
for(int j=1;j<=m;j++){
cin>>a[i][j];
}
}
cin>>sx>>sy>>ex>>ey;
dfs(sx,sy,0);
cout<<ans;
return 0;
}
下来大佬YJA告诉我,这样时间复杂度高达约O(4^K)(4个方向,可以走T步,最坏约为10 ^9)
所以我们进行记忆化
以及,我们还要考虑目前所在的点和终点间的距离(这里用曼哈顿距离进行估价,即|X1-X2|+|Y1-Y2|) 是否大于T-走过的步数
(即:|X1-X2|+|Y1-Y2|<=t-z)
若大于那么从起点走T次后一定无法到达终点,所以后面一切均为无用功,直接结束本次搜索(可行性剪枝)
DP
可以用记忆化就可能能用DP
DP有个好处就是可以不进行可行性剪枝
而改用三维数组,某一维记录当前步数
在T步内,到达[i,j]方案数为上下左右除去障碍物的和
然后判断是否越界等基本操作,给f[sx,sy]赋初值=1
f[i][j][k] 表示第k时间到达(i,j)的方案数,得到:f[x][y][k]+=f[x+dir[0][i]] [y+dir[1][i]] [k+1]
//dir表方向变化
代码
DP
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,t;
int sx,sy,ex,ey;
char a[110][110];
int f[110][110][110];
int dir[4][2]= {{1,0},{-1,0},{0,1},{0,-1}};
bool in(int x,int y) {
return 0<x&&x<=n&&0<y&&y<=m;
}
int main() {
cin>>n>>m>>t;
for(int i=1; i<=n; i++) {
for(int j=1; j<=m; j++) {
cin>>a[i][j];
}
}
cin>>sx>>sy>>ex>>ey;
f[sx][sy][0]=1;
for(int i=1; i<=t; i++) {
for(int j=1; j<=n; j++) {
for(int k=1; k<=m; k++) {
if(a[j][k]!='*') {
for(int l=0; l<4; l++) {
int tx=j+dir[l][0];
int ty=k+dir[l][1];
if(in(tx,ty)&&a[tx][ty]!='*') {
f[j][k][i]+=f[tx][ty][i-1];
}
}
}
}
}
}
cout<<f[ex][ey][t]<<endl;
// for(int k=1; k<=t; k++) {
// for(int i=1; i<=n; i++) {
// for(int j=1; j<=m; j++) {
// cout<<f[i][j][k]<<" ";
// }
// cout<<endl;
// }
// cout<<endl;
// }
return 0;
}
理发
传送门
线段树,暂时不太懂
略......
考试的时候暴力,A了两组数据,其他超时
//A两组数据
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n;
long long a[10100];
long long ans;
int main() {
//freopen("haircut.in","r",stdin);
//freopen("haircut.out","w",stdout);
cin>>n;
for(int i=1; i<=n; i++) {
cin>>a[i];
}
cout<<0<<endl;
for(int k=1; k<n; k++) {
ans=0;
for(int i=1; i<=n; i++) {
for(int j=1; j<i; j++) {
int x=a[i];
int y=a[j];
if(x>k)x=k;
if(y>k)y=k;
if(y>x){
ans++;
//cout<<ans<<" ";
}
}
}
cout<<ans<<endl;
}
return 0;
}