AMPPZ2014

本秂侑毒 提交于 2020-01-16 14:53:37

 

[AMPPZ2014]The Lawyer

记录每天结束的最早的会议以及开始的最晚的会议即可。

#include<cstdio>
#define N 500010
int n,m,i,d,a[N],b[N],st[21],en[21];
inline void read(int&a){char c;while(!(((c=getchar())>='0')&&(c<='9')));a=c-'0';while(((c=getchar())>='0')&&(c<='9'))(a*=10)+=c-'0';}
int main(){
  for(read(n),read(m),i=1;i<=n;i++){
    read(a[i]),read(b[i]),read(d);
    if(!en[d]||b[en[d]]>b[i])en[d]=i;
    if(!st[d]||a[st[d]]<a[i])st[d]=i;
  }
  for(i=1;i<=m;i++)if(!st[i]||b[en[i]]>=a[st[i]])puts("NIE");else printf("TAK %d %d\n",en[i],st[i]);
  return 0;
}

  

[AMPPZ2014]Petrol

一遍spfa求出d[x]表示离x最近的加油站到x的距离。

对于每条边(x,y,w),将边权重置为d[x]+d[y]+w。

然后将边和询问按照权值从小到大排序,每次将所有边权小于等于询问的边加入,查询两点是否连通,用并查集维护。

#include<cstdio>
#include<algorithm>
const int N=200010,M=1048575,inf=~0U>>1;
int n,s,m,T,i,x,c[N],g[N],nxt[N<<1],v[N<<1],w[N<<1],ed,h=1,t,size,q[M+1],in[N],d[N],f[N],ans[N];
struct E{int x,y,z,id;}e[N],Q[N];
inline bool cmp(E a,E b){return a.z<b.z;}
inline void add(int x,int y,int z){v[++ed]=y;w[ed]=z;nxt[ed]=g[x];g[x]=ed;}
int F(int x){return f[x]==x?x:f[x]=F(f[x]);}
inline void read(int&a){char c;while(!(((c=getchar())>='0')&&(c<='9')));a=c-'0';while(((c=getchar())>='0')&&(c<='9'))(a*=10)+=c-'0';}
int main(){
  for(read(n),read(s),read(m),i=1;i<=s;i++)read(c[i]);
  for(i=1;i<=m;i++)read(e[i].x),read(e[i].y),read(e[i].z),add(e[i].x,e[i].y,e[i].z),add(e[i].y,e[i].x,e[i].z);
  for(i=1;i<=n;i++)d[i]=inf,f[i]=i;
  for(i=1;i<=s;i++)d[c[i]]=0,in[c[i]]=1,q[++t]=c[i],size++;
  while(size)for(i=g[x=q[h++]],h&=M,size--,in[x]=0;i;i=nxt[i])if(d[x]+w[i]<d[v[i]]){
    d[v[i]]=d[x]+w[i];
    if(!in[v[i]]){
      size++,in[v[i]]=1;
      if(d[v[i]]<d[q[h]])q[h=(h+M)&M]=v[i];else q[t=(t+1)&M]=v[i];
    }
  }
  for(i=1;i<=m;i++)if((long long)d[e[i].x]+d[e[i].y]<inf)e[i].z+=d[e[i].x]+d[e[i].y];else e[i].z=inf;
  for(read(T),i=1;i<=T;i++)read(Q[i].x),read(Q[i].y),read(Q[i].z),Q[i].id=i;
  std::sort(e+1,e+m+1,cmp),std::sort(Q+1,Q+T+1,cmp);
  for(i=x=1;i<=T;i++){
    while(x<=m&&e[x].z<=Q[i].z){
      if(F(e[x].x)!=F(e[x].y))f[f[e[x].x]]=f[e[x].y];
      x++;
    }
    ans[Q[i].id]=F(Q[i].x)==F(Q[i].y);
  }
  for(i=1;i<=T;i++)puts(ans[i]?"TAK":"NIE");
  return 0;
}

  

[AMPPZ2014]The Prices

f[S]=在一家店里购买S集合的价格的最小值

g[S]=购买S集合的价格的最小值

g[i]=min(f[j]+g[i^j]),j是i的子集

时间复杂度为$O(n2^m+3^m)$。

#include<cstdio>
int n,m,i,j,a[16],f[1<<16],g[1<<16],inf=1000000000;
inline void min(int&a,int b){if(a>b)a=b;}
void dfs(int x,int sum,int S){min(f[S],sum);for(;x<m;x++)dfs(x+1,sum+a[x],S|(1<<x));}
int main(){
  for(scanf("%d%d",&n,&m),i=1;i<(1<<m);i++)f[i]=inf;
  while(n--){for(scanf("%d",&j),i=0;i<m;i++)scanf("%d",&a[i]);dfs(0,j,0);}
  for(i=1;i<(1<<m);i++)for(g[j=i]=inf;j;j=(j-1)&i)min(g[i],f[j]+g[i^j]);
  return printf("%d",g[(1<<m)-1]),0;
}

  

[AMPPZ2014]Divisors

设f[i]=i出现次数,则ans=sum(f[i]*f[j],i|j)-n,时间复杂度为$O(n\log n)$。

#include<cstdio>
int n,i,j,k,f[2000001];long long ans;
inline void read(int&a){char c;while(!(((c=getchar())>='0')&&(c<='9')));a=c-'0';while(((c=getchar())>='0')&&(c<='9'))(a*=10)+=c-'0';}
int main(){
  for(read(n),ans=-n;n--;f[i]++)read(i),k=k>i?k:i;
  for(i=1;i<=k;i++)for(j=i;j<=k;j+=i)ans+=(long long)f[i]*f[j];
  return printf("%lld",ans),0;
}

  

[AMPPZ2014]Euclidean Nim

如果gcd(p,q)不整除n,则永远不会停止

若p==q,则p必胜

否则p,q,n/=gcd,假设p<q

若q是先手且n<q,则q必败

若p是先手且n>=p,则p必胜

若p是先手且n<p,则当(q-p)|n时p必败,否则p必胜

若q是先手且n>=q,设z=n%q,若(q-p)|z且z<p,则q必胜否则q必败

#include<cstdio>
int T,p,q,n,g;
int gcd(int a,int b){return b?gcd(b,a%b):a;}
void work(){
  g=gcd(p,q);
  if(n%g){puts("R");return;}
  if(p==q){puts("E");return;}
  p/=g,q/=g,n/=g;
  if(p<q){
    if(n>=p){puts("E");return;}
    if(n%(q-p)==0)puts("P");else puts("E");
  }else{
    if(n<p){puts("P");return;}
    g=n%p;
    if(g%(p-q)==0&&g<q)puts("E");else puts("P");
  }
}
int main(){
  for(scanf("%d",&T);T--;work())scanf("%d%d%d",&p,&q,&n);
  return 0;
}

  

[AMPPZ2014]Pillars

首先无视障碍物构造一组解,然后根据障碍物的位置调整,时间复杂度为$O(nm+f)$。

#include<cstdio>
int n,m,f,i,j,x,y;char a[1010][1010];
int main(){
  scanf("%d%d%d",&n,&m,&f);
  for(i=1;i<=n;i++)for(j=1;j<=m;j++)a[i][j]=i&1?'D':'G';
  for(i=1;i<=n;i++){
    if(i<n)a[i][1]='P';
    if(i>1&&(i&1))a[i][2]='L';
    if(!(i&1))a[i][m]='L';
  }
  for(i=0;i<f;i++){
    scanf("%d%d",&x,&y);
    if(x&1){
      a[x+1][y-1]='L';
      a[x][y+2]='P';
      a[x+1][y+2]='P';
      a[x+2][y+3]='L';
    }else{
      if(y==3){
        a[x][1]='G';
        a[x][2]='P';
        a[x+1][2]='D';
        a[x+1][y+2]='L';
      }else{
        a[x+1][y+2]='L';
        a[x][y-1]='P';
        a[x+1][y-1]='P';
        a[x+2][y-2]='L';
      }
    }
  }
  for(puts("TAK"),x=y=1,n=n*m-4*f;n--;){
    putchar(a[x][y]);
    if(a[x][y]=='L')x--;
    else if(a[x][y]=='P')x++;
    else if(a[x][y]=='D')y--;
    else y++;
  }
  return 0;
}

  

[AMPPZ2014]Global Warming

[l1[i],r1[i]]里i是唯一的最小值,[l2[i],r2[i]]里i是唯一的最大值,用单调队列$O(n)$求出。

枚举最小值的位置i,则最大值的位置j须满足l1[i]<=j<=r1[i],l2[j]<=l1[i],r2[j]>=i

求出满足条件的最大的r2[j],则此时区间长度为min(r1[i],r2[j])-l1[i]+1,开头为l1[i]

排序后用线段树维护,然后将l1[i]与l2[i]交换、r1[i]与r2[i]交换再求一次即可求出最优解

时间复杂度为$O(n\log n)$。

#include<cstdio>
const int N=500010,M=1048577;
int n,i,j,a[N],q[N],t,l1[N],r1[N],l2[N],r2[N],len=1,st=1,v[M];
struct E{int v,w;E*nxt;}pool[N<<1],*cur=pool,*g[N],*h[N],*p;
inline void addg(int x,int y,int z){p=cur++;p->v=y;p->w=z;p->nxt=g[x];g[x]=p;}
inline void addh(int x,int y,int z){p=cur++;p->v=y;p->w=z;p->nxt=h[x];h[x]=p;}
inline void read(int&a){
  char c;bool f=0;a=0;
  while(!((((c=getchar())>='0')&&(c<='9'))||(c=='-')));
  if(c!='-')a=c-'0';else f=1;
  while(((c=getchar())>='0')&&(c<='9'))(a*=10)+=c-'0';
  if(f)a=-a;
}
inline void swap(int&a,int&b){int c=a;a=b;b=c;}
inline void max(int&a,int b){if(a<b)a=b;}
inline void ins(int c,int d){
  int x=1,a=1,b=n,mid;
  while(1){
    max(v[x],d);
    if(a==b)return;
    mid=(a+b)>>1,x<<=1;
    if(c<=mid)b=mid;else x|=1,a=mid+1;
  }
}
void ask(int x,int a,int b,int c,int d){
  if(c<=a&&b<=d){max(j,v[x]);return;}
  int mid=(a+b)>>1;
  if(c<=mid)ask(x<<1,a,mid,c,d);
  if(d>mid)ask(x<<1|1,mid+1,b,c,d);
}
void work(){
  for(i=1;i<=n;i++)addg(l1[i],i,r1[i]),addh(l2[i],i,r2[i]);
  for(i=1;i<=n;i++){
    for(p=h[i];p;p=p->nxt)ins(p->v,p->w);
    for(p=g[i];p;p=p->nxt){
      j=0,ask(1,1,n,i,p->w);
      if(j<p->v)continue;
      if((t=(p->w<j?p->w:j)-i+1)>len)len=t,st=i;else if(t==len&&i<st)st=i;
    }
  }
}
int main(){
  for(read(n),i=1;i<=n;i++)read(a[i]);
  for(q[t=0]=0,i=1;i<=n;q[++t]=i++){
    while(t&&a[q[t]]>a[i])t--;
    l1[i]=q[t]+1;
  }
  for(q[t=0]=n+1,i=n;i;q[++t]=i--){
    while(t&&a[q[t]]>a[i])t--;
    r1[i]=q[t]-1;
  }
  for(q[t=0]=0,i=1;i<=n;q[++t]=i++){
    while(t&&a[q[t]]<a[i])t--;
    l2[i]=q[t]+1;
  }
  for(q[t=0]=n+1,i=n;i;q[++t]=i--){
    while(t&&a[q[t]]<a[i])t--;
    r2[i]=q[t]-1;
  }
  work();
  for(cur=pool,i=1;i<=n;i++)g[i]=h[i]=NULL;
  for(i=1;i<M;i++)v[i]=0;
  for(i=1;i<=n;i++)swap(l1[i],l2[i]),swap(r1[i],r2[i]);
  work();
  return printf("%d %d",len,st),0;
}

  

[AMPPZ2014]Hit of the Season

首先如果左半边'*'更多,那么把整个串翻转过来。

从小到大枚举长度$L$,设$f[i]$表示从$i$开始匹配是否成功。

如果$L+L\geq n$,那么只需要看看$f[n-L+1]$是否为1即可。

否则,暴力搜索模板串中的'*',每填一个就更新一下所有匹配位置,如果$n-L+1$失配或者相邻距离大于$L$,则不可行。

时间复杂度$O(n(n+3^{10}))$。

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int N=3010,M=12;
int T,n,m,L,i,all,rev,f[N],b[M],q[M][N],t[M];char a[N],ans[N];
inline bool check(char a,char b){return a==b||a=='*'||b=='*';}
bool dfs(int x){
  int i;
  if(q[x][t[x]]<n-L+1)return 0;
  for(i=1;i<t[x];i++)if(q[x][i+1]-q[x][i]>L)return 0;
  if(x==m)return 1;
  ans[b[x+1]]='R',t[x+1]=0;
  for(i=1;i<=t[x];i++)if(check(a[q[x][i]+b[x+1]-1],'R'))q[x+1][++t[x+1]]=q[x][i];
  if(dfs(x+1))return 1;
  ans[b[x+1]]='G',t[x+1]=0;
  for(i=1;i<=t[x];i++)if(check(a[q[x][i]+b[x+1]-1],'G'))q[x+1][++t[x+1]]=q[x][i];
  if(dfs(x+1))return 1;
  ans[b[x+1]]='B',t[x+1]=0;
  for(i=1;i<=t[x];i++)if(check(a[q[x][i]+b[x+1]-1],'B'))q[x+1][++t[x+1]]=q[x][i];
  return dfs(x+1);
}
void solve(){
  scanf("%s",a+1);n=strlen(a+1);
  for(all=0,i=1;i<=n;i++)if(a[i]=='*')all++;
  for(i=1;i<=n/2;i++)if(a[i]=='*')all-=2;
  if(all<0)rev=1,reverse(a+1,a+n+1);else rev=0;
  for(i=1;i<=n;i++)f[i]=1,ans[i]=a[i];
  for(m=0,L=1;L<=n;L++){
    for(i=1;i<=n-L+1;i++)if(f[i])if(!check(a[L],a[i+L-1]))f[i]=0;
    if(L+L>=n){
      if(f[n-L+1]){
        for(i=1;i<=L;i++)if(a[i]=='*')ans[i]=a[n-L+i];
        break;
      }
    }else{
      if(a[L]=='*')b[++m]=L;
      for(t[0]=0,i=1;i<=n-L+1;i++)if(f[i])q[0][++t[0]]=i;
      if(dfs(0))break;
    }
  }
  if(rev)reverse(ans+1,ans+L+1);
  for(i=1;i<=L;i++)putchar(ans[i]=='*'?'R':ans[i]);puts("");
}
int main(){
  scanf("%d",&T);
  while(T--)solve();
  return 0;
}

  

[AMPPZ2014]The Staging

首先求出所有的环,破环成链,每个环互相独立

对于一个环,要求出最终存活的人数,则需要先找到第一个开枪的人x

那么第x+1个人一定不能开枪,而且一定不能存活

所以需要查询区间[x+1,x+len]中,左端点的人不开枪且不存活时的存活人数

用线段树维护每个环,每个节点维护如下信息:

l,r:区间左右端点

val.x区间内开枪时间的最小值

val.y区间内开枪时间的最小值来自哪里

v[i][j]l开枪状态为i,存活状态为j时的存活人数

s[i][j]l开枪状态为i,存活状态为j时r的存活状态

时间复杂度为$O(q\log n)$。

#include<cstdio>
#define N 200010
int n,m,q,i,j,x,y,p[N],u[N<<1],pos[N<<1],flag;
int cnt,from[N],loc[N],st[N],len[N],rem[N],all;
struct PI{
  int x,y;
  PI(){}
  PI(int _x,int _y){x=_x,y=_y;}
  inline PI operator+(PI b){return x<b.x?PI(x,y):b;}
}val[1048577],fir;
inline void changeu(int x,int y){
  val[x=pos[x]].x=y;
  for(x>>=1;x;x>>=1)val[x]=val[x<<1]+val[x<<1|1];
}
void asku(int x,int a,int b,int c,int d){
  if(c<=a&&b<=d){
    if(flag)fir=fir+val[x];else flag=1,fir=val[x];
    return;
  }
  int mid=(a+b)>>1;
  if(c<=mid)asku(x<<1,a,mid,c,d);
  if(d>mid)asku(x<<1|1,mid+1,b,c,d);
}
struct P{
  int l,r,v[2][2],f[2][2];
  P(){}
  P(int x){
    l=r=x;
    v[0][0]=v[1][0]=f[0][0]=f[0][1]=0;
    v[0][1]=v[1][1]=f[1][0]=f[1][1]=1;
  }
  inline P operator+(P b){
    P c;
    c.l=l,c.r=b.r;
    c.v[0][0]=v[0][0]+b.v[u[b.l]<u[r]||!f[0][0]][!f[0][0]];
    c.v[0][1]=v[0][1]+b.v[u[b.l]<u[r]||!f[0][1]][!f[0][1]];
    c.v[1][0]=v[1][0]+b.v[u[b.l]<u[r]||!f[1][0]][!f[1][0]];
    c.v[1][1]=v[1][1]+b.v[u[b.l]<u[r]||!f[1][1]][!f[1][1]];
    c.f[0][0]=b.f[u[b.l]<u[r]||!f[0][0]][!f[0][0]];
    c.f[0][1]=b.f[u[b.l]<u[r]||!f[0][1]][!f[0][1]];
    c.f[1][0]=b.f[u[b.l]<u[r]||!f[1][0]][!f[1][0]];
    c.f[1][1]=b.f[u[b.l]<u[r]||!f[1][1]][!f[1][1]];
    return c;
  }
}v[1048577],ans;
void build(int x,int a,int b){
  if(a==b){
    pos[a]=x;
    v[x]=P(a),val[x]=PI(u[a],a);
    return;
  }
  int mid=(a+b)>>1;
  build(x<<1,a,mid),build(x<<1|1,mid+1,b);
  v[x]=v[x<<1]+v[x<<1|1],val[x]=val[x<<1]+val[x<<1|1];
}
void ask(int x,int a,int b,int c,int d){
  if(c<=a&&b<=d){
    if(flag)ans=ans+v[x];else flag=1,ans=v[x];
    return;
  }
  int mid=(a+b)>>1;
  if(c<=mid)ask(x<<1,a,mid,c,d);
  if(d>mid)ask(x<<1|1,mid+1,b,c,d);
}
inline void change(int x,int y){
  u[x]=y;
  for(x=pos[x]>>1;x;x>>=1)v[x]=v[x<<1]+v[x<<1|1];
}
inline void query(int x){//查询第x个环的答案
  all-=rem[x];
  flag=0,asku(1,1,m,st[x],st[x]+len[x]-1);
  flag=0,ask(1,1,m,fir.y+1,fir.y+len[x]);
  rem[x]=ans.v[0][0];
  all+=rem[x];
}
inline void read(int&a){char c;while(!(((c=getchar())>='0')&&(c<='9')));a=c-'0';while(((c=getchar())>='0')&&(c<='9'))(a*=10)+=c-'0';}
int main(){
  read(n);m=n*2;
  for(i=1;i<=n;i++)read(p[i]);
  for(i=0,j=1;j<=n;j++)if(!loc[j]){
    st[++cnt]=loc[j]=++i,len[cnt]=1,from[j]=cnt;
    for(x=p[j];x!=j;x=p[x])loc[x]=++i,len[cnt]++,from[x]=cnt;
    i+=len[cnt];
  }
  for(i=1;i<=n;i++)read(x),u[loc[i]]=u[loc[i]+len[from[i]]]=x;
  build(1,1,m);
  for(i=1;i<=cnt;i++)query(i);
  printf("%d\n",all);
  for(read(q);q--;printf("%d\n",all)){
    read(x),read(y);
    changeu(loc[x],y);
    change(loc[x],y),change(loc[x]+len[from[x]],y);
    query(from[x]);
  }
  return 0;
}

  

[AMPPZ2014]The Cave

1号点到答案点的距离为$\max(0,\frac{dis(1,a_i)+dis(1,b_i)-d_i}{2})$,

找到距离最大的那条限制,则如果有解,那么满足那条限制的离1号点最近的点一定可行。

时间复杂度为$O(n+m)$。

#include<cstdio>
#define N 300010
int T,n,m,i,x,y,t,g[N],nxt[N<<1],v[N<<1],ed,a[N],b[N],d[N],dis[3][N];
inline void read(int&a){char c;while(!(((c=getchar())>='0')&&(c<='9')));a=c-'0';while(((c=getchar())>='0')&&(c<='9'))(a*=10)+=c-'0';}
inline void add(int x,int y){v[++ed]=y;nxt[ed]=g[x];g[x]=ed;}
void dfs(int x,int y,int z,int p){
  dis[p][x]=z++;
  for(int i=g[x];i;i=nxt[i])if(v[i]!=y)dfs(v[i],x,z,p);
}
int main(){
  for(read(T);T--;){
    read(n),read(m);
    for(ed=0,i=1;i<=n;i++)g[i]=0;
    for(i=1;i<n;i++)read(x),read(y),add(x,y),add(y,x);
    for(i=1;i<=m;i++)read(a[i]),read(b[i]),read(d[i]);
    for(dfs(1,0,0,0),x=0,i=1;i<=m;i++){
      t=dis[0][a[i]]+dis[0][b[i]]-d[i];
      if(!x||t>y)x=i,y=t;
    }
    dfs(a[x],0,0,1),dfs(b[x],0,0,2);
    for(t=0,i=1;i<=n;i++)if(dis[1][i]+dis[2][i]<=d[x])if(!t||dis[0][i]<y)t=i,y=dis[0][i];
    if(!t){puts("NIE");continue;}
    for(dfs(t,0,0,0),i=1;i<=m;i++)if(dis[0][a[i]]+dis[0][b[i]]>d[i]){t=0;break;}
    if(t)printf("TAK %d\n",t);else puts("NIE");
  }
  return 0;
}

  

[AMPPZ2014]The Captain

考虑代价为|a.x-b.x|的情况,将点按x排序后,只有相邻两个点之间的边有用。

于是连出4n条边,然后跑Dijkstra,求出1到n的最短路即可。

#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int N=200010,M=1048575,inf=~0U>>1;
int n,i,x,g[N],nxt[N<<2],v[N<<2],w[N<<2],ed,d[N];
struct P{int x,y,id;}a[N];
inline bool cmpx(P a,P b){return a.x<b.x;}
inline bool cmpy(P a,P b){return a.y<b.y;}
inline int abs(int x){return x>0?x:-x;}
inline void add(int x,int y,int z){
  v[++ed]=y;w[ed]=z;nxt[ed]=g[x];g[x]=ed;
  v[++ed]=x;w[ed]=z;nxt[ed]=g[y];g[y]=ed;
}
inline void read(int&a){char c;while(!(((c=getchar())>='0')&&(c<='9')));a=c-'0';while(((c=getchar())>='0')&&(c<='9'))(a*=10)+=c-'0';}
struct PI{
  int x,y;
  PI(){}
  PI(int _x,int _y){x=_x,y=_y;}
  inline PI operator+(PI b){return x<b.x?PI(x,y):b;}
}val[524289];
void build(int x,int a,int b){
  val[x]=PI(inf,a);
  if(a==b)return;
  int mid=(a+b)>>1;
  build(x<<1,a,mid),build(x<<1|1,mid+1,b);
}
inline void change(int x,int a,int b,int c,int d){
  if(a==b){val[x].x=d;return;}
  int mid=(a+b)>>1;
  c<=mid?change(x<<1,a,mid,c,d):change(x<<1|1,mid+1,b,c,d);
  val[x]=val[x<<1]+val[x<<1|1];
}
int main(){
  for(read(n),i=1;i<=n;i++)read(a[i].x),read(a[i].y),a[i].id=i;
  for(sort(a+1,a+n+1,cmpx),i=1;i<n;i++)if(a[i+1].x-a[i].x<=abs(a[i].y-a[i+1].y))add(a[i].id,a[i+1].id,a[i+1].x-a[i].x);
  for(sort(a+1,a+n+1,cmpy),i=1;i<n;i++)if(a[i+1].y-a[i].y<=abs(a[i].x-a[i+1].x))add(a[i].id,a[i+1].id,a[i+1].y-a[i].y);
  for(i=2;i<=n;i++)d[i]=inf;
  build(1,1,n),change(1,1,n,1,0);
  while(val[1].x<inf)for(change(1,1,n,x=val[1].y,inf),i=g[x];i;i=nxt[i])if(d[x]+w[i]<d[v[i]])change(1,1,n,v[i],d[v[i]]=d[x]+w[i]);
  return printf("%d",d[n]),0;
}

  

 

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