NOIP2018提高组模拟题(五)

扶醉桌前 提交于 2020-05-05 11:43:16

字符串(string)

Description

小林与亮亮正在做一个游戏。小林随意地写出一个字符串,字符串只由大写 字母组成,然后指定一个非负整数 m,亮亮可以进行至多 m 次操作,每次操作 为交换相邻两个字符。亮亮的目标是使得操作后的字符串出现最长相同的字符的 长度最大。你能帮亮亮计算一下这个最大长度是多少吗?

Input

第一行一个字符串 S。 第二行一个整数 m。

Output

只有一个整数,表示所求的最大长度。

表示刚开始想了一个小时的$DP$

然后还出样例了,

要不是手出了一组样例就凉了

然后还有20分钟的时候,发现是个贪心+递归

将两侧的向中间移动显然更优.

容易发现,同种字母移动才会产生影响.

因此直接枚举每种字母,记录其位置.

由于从某一位置到目标位置的交换次数可求.所以这样是可做的.

$\color{red}{官方题解}$表示没看太懂

考察内容:字符串、枚举与贪心

字符串长度不超过 50,我们就可以枚举哪一个字符不动,其他相同字符向它靠近,左 右两边相同字符计算出它们与选定字符相邻需要移动几次,以此为关键值从小到大排序,贪心地处理即可。

代码

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#define R register
using namespace std;
inline void in(int &x)
{
	int f=1;x=0;char s=getchar();
	while(!isdigit(s)){if(s=='-')f=-1;s=getchar();}
	while(isdigit(s)){x=x*10+s-'0';s=getchar();}
	x*=f;
}
int ans,m,n;
int pos[833];
char s[833];
inline int cs(char s)
{
	return s-'A'+1;
}
inline int calc(int l,int r)
{
	if(l==r)return 0;
	if(l==r-1)return pos[r]-pos[l]-1;
	return calc(l+1,r-1)+pos[r]-pos[l]-(r-l);
}
int main()
{
	freopen("string.in","r",stdin);
	freopen("string.out","w",stdout);
	scanf("%s",s+1);in(m);n=strlen(s+1);
	for(R int i=1;i<=26;i++)
	{
		int tmp=0;
		for(R int j=1;j<=n;j++)
			if(cs(s[j])==i)pos[++tmp]=j;
		if(tmp==1){ans=max(ans,1);continue;}
		int now=-2147483644;
		for(R int j=1;j<=tmp;j++)
			for(R int l=j+1;l<=tmp;l++)
				if(calc(j,l)<=m)
					now=max(now,l-j+1);
		ans=max(ans,now);
	}
	printf("%d",ans);
	fclose(stdin);
	fclose(stdout);
	return 0;
}

桃园之礼(peach)

Description

小林和亮亮在桃园里一起玩游戏。桃园里的桃树成行成列,刚好构成一个 N ×M 的矩阵,亮亮在某些桃树下放置了一些小礼物,要求小林把所有树下的礼 物全部收集起来。 小林从左上角的桃树(1,1)出发,走到右下角的桃树(N,M)。他 只能沿着路径向下或者向右走,某些桃树下有礼物,他必须到达所有有礼物的树 下并把礼物收集起来。 小林在出发前,想请你帮他计算一下,他有多少种不同的 走法。由于答案可能很大,你只需要输出答案模 100000000(10^8)后的值即可。

Input

第一行三个整数 N,M 和 K。 N,M 表示矩阵的大小, K 表示有礼物的桃树的 棵数。

接下来 k 行,每行两个整数 X,Y,表示一棵有礼物的桃树的坐标(X,Y)

Output

只有一个整数,表示不同的走法数模 100000000 后的值。

刚开始没看懂题.

首先不考虑中间的有礼物的树.

我们就是求解从$(1,1)$到$(n,m)$的走法.

有这么多种 $$ C_{n+m-2}^{m-1} $$

因为我们只可能会走$n+m-2$步,而我们必须要选择$m-1$步走横向.

这$m-1$步随便选.即$C_{n+m-2}^{m-1}$,

当然也可以是 $$ C_{n+m-2}^{n-1} $$ 然后就是将大的矩形拆成小的矩形了.,

比如,如果一些地方有礼物的树.,我们就可以拆成这些子矩形。

然后我们求解子矩形从左上角到右下角的方案数.

根据乘法原理累乘即可.

注意判无解的情况!!!(被卡了$10pts$)

这题恶心就恶心在模数不是一个质数.

我们可以考虑质因数分解来求解.

这里就不过多解释如何质因数分解了,相信大家能看懂代码的.

$\color{red}{官方题解}$

考察算法:质因数分解(或逆元+中国剩余定理)、排列组合

​ 根据乘法原理,问题可以分解为求在一个 n*m 的矩形中,从左上角走到右下角共有几 种走法。显然答案为 $C_{n+m-2}^{m-1}$ 。我们既可以用分解质因数的方法来计算,也可以采用求逆元 与中国剩余定理的方法来处理除法

代码

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define N 10008
#define mod 100000000
#define R register
#define int long long 
using namespace std;
inline void in(int &x)
{
	int f=1;x=0;char s=getchar();
	while(!isdigit(s)){if(s=='-')f=-1;s=getchar();}
	while(isdigit(s)){x=x*10+s-'0';s=getchar();}
	x*=f;
}
int n,m,k,ans=1,cur;
struct cod{int x,y;}t[10008];
bool vis[60008];
int prime[60008],cnt,f[60008];
inline void pri()
{
    for (R int i=2;i<=n+m;i++)
	{
        if (!vis[i]) prime[++cnt] = i;
        for (R int j=1;j<=cnt and i*prime[j]<=n+m;j++)
		{
            vis[i*prime[j]]=true;
            if (i%prime[j]==0) break;
        }
    }
}
inline int ksm(int x,int &y)//这里加&,可以达到memset的效果. 
{
	R int res=1;
	for(;y;y>>=1,x=x*x%mod)
		if(y&1)res=res*x%mod;
	return res;
}
inline void calc(int x,int v)
{
    for (R int i=1;i<=cnt and prime[i]<=x;i++) 
    while(x%prime[i]==0)f[i]+=v,x/=prime[i];
    cur=cur*x%mod; 
}
inline int C(int x,int y)
{
    if (y>x) return 0;
    cur=1;
    for(R int i=x-y+1;i<=x;i++) calc(i,1);
    for(R int i=1;i<=y;i++) calc(i,-1);
    for(R int i=1;i<=cnt and prime[i]<=x;i++)
		(cur*=ksm(prime[i],f[i]))%=mod;
    return cur;
}
inline bool ccp(const cod&a,const cod&b)
{
	if(a.x==b.x)return a.y<b.y;
	return a.x<b.x;
}
signed main()
{
	freopen("peach.in","r",stdin);
	freopen("peach.out","w",stdout);
	in(n),in(m),in(k);pri();
	t[1].x=t[1].y=1;
	for(R int i=2;i<=k+1;i++)
		in(t[i].x),in(t[i].y);
	t[2+k].x=n,t[2+k].y=m;
	sort(t+1,t+k+3,ccp);
	for(R int i=2;i<=k+2;i++)
	{
		int nn=t[i].x-t[i-1].x+1,mm=t[i].y-t[i-1].y+1;
		if(nn<=0 or mm<=0)//判无解 
		{
			puts("0");
			return 0;
		}
		(ans*=C(nn+mm-2,mm-1))%=mod;
	}
	printf("%lld",ans);
	fclose(stdin);
	fclose(stdout);
	return 0;
}

魔法森林(forest)

Description

亮亮在梦中游历了魔法城堡后,对此心驰神往,于是用自己制造的法杖,创 造了一片魔法森林。

​ 这片森林中一开始有 n 个节点,没有边相连,若想要在第 i 个点和第 j 个点 之间建立一条双向通路,则需花 费 Cij 的魔法值。

​ 每个结点上住着一个魔法居民,若两个节点间有边直接相连,则他们就成为 了邻居。居民一共有三种类型:

​ ①村民:他们只能通过道路拜访自己的邻居。

​ ②巫师:他们可以拜访自己的邻居以及邻居的邻居。

​ ③大魔法师:由于他们拥有法力,因此可以拜访所有与自己连通的人。

​ 亮亮不希望有人孤单,因此他保证了每种类型的居民要么不出现,否则至少 出现两个。同时,他又希望大家能建立良好的关系,所以他决定花费魔法值为魔 法森林修路,使得任意居民都可以拜访其他所有的居民。

​ 他想知道,最少需要建立多少条道路才能达成自己的心愿。在道路数目最少 的前提下,花费的魔法值最小又是多少。

Input

第一行有一个整数 n。

第二行有 n 个整数, 第 i 个整数表示 i 号节点所居住的居民的类型(1 表示 村民, 2 表示巫师, 3 表示大魔法师) 。

接下来 n 行,每行 n 个数,是一个 n*n 的矩阵 Cij。数据保证 Cij = Cji, Cii=0。

Output

一行两个整数, 分别表示最小道路数和最小魔法值。

这里就不多BB了,官方题解写的挺好.

$\color{red}{官方题解}$

考察算法:分类讨论、图论

①存在第一类点的情况

此时,显然要从每个第一类点向其它点连边。 我们发现这样是满足要求的,因为这样一来,每个第二类点都可以通过第一步到达 一个第一类点来访问所有点,并且整个图显然也是连通的。 直接模拟即可。

②只存在第三类点的情况

此时,目的是使所有点连通。也就是一个最小生成树问题。 使用 $Prim$ 或 $Kruskal$ 在 $O(N^2)$或 $O(N^2logN)$中解决。

③其他情况

这就是说,存在第二类点,另外只可能存在第三类点。 我们取一个点,从这个点向其它点各连一条边,构成一个 star。 我们发现 star 是一棵树,且直径≤2,所以是满足要求的。 从而,第一问“最小边数”的答案为 N-1。 下面将对第二类点的数目进行讨论:

③a 恰两个

此时,若选择让两个第二类点成为邻居,那么其他的点可以在两个第二类点中选择一个费用小的连过去。 否则,这两个点的距离=2,那么就是说这两个点有一个公共邻居 u。显然其他 的点都只能连到 u 上,这样一来就构成了一个以 u 为中心的 star。枚举所有 star 即可。

③b 超过两个

由于边数是 N-1,因此至少有一对第二类点不是邻居。

这样一来就成了③a的第二种情况,枚举所有 star 即可。

最后的结论是:首先枚举所有 star 取最小费用,然后如果第二类点的数目为 2, 再考虑这两个点直接相连时的特殊情况即可。

代码

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define R register
using namespace std;
inline void in(int &x)
{
	int f=1;x=0;char s=getchar();
	while(!isdigit(s)){if(s=='-')f=-1;s=getchar();}
	while(isdigit(s)){x=x*10+s-'0';s=getchar();}
	x*=f;
}
int n,v[2580],tot,f[2580],mnn=4;
bool flg;
int res[258][258];
struct cod{int u,v,w;}edge[80008];
inline bool ccp(const cod&a,const cod&b)
{
	return a.w<b.w;
}
int find(int x){return f[x]==x?x:f[x]=find(f[x]);}
inline void mofashi()
{
	int cnt=0,ans=0;
	for(R int i=1;i<=n;i++)f[i]=i;
	for(R int i=1;i<=n;i++)
		for(R int j=1,x;j<=n;j++)
		{
			in(x);
			if(i>=j and x)
			{
				edge[++tot].u=i;
				edge[tot].v=j;
				edge[tot].w=x;
			}
		}
	sort(edge+1,edge+tot+1,ccp);
	for(R int i=1;i<=tot;i++)
	{
		R int u=edge[i].u,v=edge[i].v,w=edge[i].w;
		R int fu=find(u),fv=find(v);
		if(fu==fv)continue;
		cnt++;ans+=w;f[fu]=fv;
		if(cnt==n-1)break;
	}
	printf("%d\n%d\n",cnt,ans);
}
int main()
{
	freopen("forest.in","r",stdin);
	freopen("forest.out","w",stdout);
	in(n);
	for(R int i=1;i<=n;i++)in(v[i]),mnn=min(v[i],mnn);
	if(mnn==1)
	{
		for(R int i=1;i<=n;i++)
			for(R int j=1;j<=n;j++)
				in(res[i][j]);
		long long ans=0;
		int cnt=0;
		for(R int i=1;i<=n;i++)
			for(R int j=i+1;j<=n;j++)
				if(v[i]==1 or v[j]==1)
					cnt++,ans+=res[i][j];
		printf("%d %lld\n",cnt,ans);
		return 0;
	}
	if(mnn==2)
	{
		for(R int i=1;i<=n;i++)
			for(R int j=1;j<=n;j++)
				in(res[i][j]);
		int tot2=0,pa=-1,pb=-1;
		for(R int i=1;i<=n;i++)
			if(v[i]==2)tot2++;
		long long ans=21474836476666LL;
		if(tot2==2)
		{
			for(R int i=1;i<=n;i++)
			{	
				if(v[i]==2)
				{
					if(pa==-1)
						pa=i;
					else 
						pb=i;
				}
			}
			ans=res[pa][pb];
			for(R int i=1;i<=n;i++)
				ans+=min(res[i][pa],res[i][pb]);
		}
		for(R int i=1;i<=n;i++)
		{
			long long rs=0;
			for(R int j=1;j<=n;j++)
				rs+=res[i][j];
			ans=min(ans,rs);
		}
		printf("%d %lld",n-1,ans);
	}
	if(mnn==3)mofashi();
	fclose(stdin);
	fclose(stdout);
	return 0;
}
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