[考试总结]ZROI-21-十一集训-赠送赛 总结
作者:互联网
#T1 有趣的数
#题意简述
定义一个整数 \(N\) 是有趣的,当且仅当 \(N\) 满足:
- \(0\leq N\leq10^{18}\);
- 在 \(B_1\) 进制下有 \(K_1\) 位,在 \(B_2\) 进制下有 \(K_2\) 位;
其中 \(2\leq B_1,B_2\leq100\),\(1\leq K_1,K_2\leq20\)。
#大体思路
不难发现在 \(B_1,K_1\) 给定的情况下,可能的有趣的数是一个区间,上下界可以用快速幂得到,\(B_2,K_2\) 同理,于是求区间交即可。
#Code
#define ll long long
const ll LMT = 1e18;
ll b1, d1, b2, d2;
inline ll get_limit(ll a, ll b) {
ll res = 1;
while (b) {
if (b & 1) res *= a;
if (res >= LMT + 1 || res <= 0) return LMT + 1;
b >>= 1; if (b) a *= a;
if (a >= LMT + 1 || a <= 0) return LMT + 1;
}
return res;
}
int main() {
scanf("%lld%lld%lld%lld", &b1, &d1, &b2, &d2);
ll ul1 = get_limit(b1, d1);
ll ll1 = get_limit(b1, d1 - 1);
ll ul2 = get_limit(b2, d2);
ll ll2 = get_limit(b2, d2 - 1);
ll ul = min(ul1, ul2), lo = max(ll1, ll2);
printf("%lld", ul > lo ? ul - lo : 0);
return 0;
}
#T2 木棒
#题意简述
给定十二根木棒的长度 \(l_i(l_i\leq10^9)\),问最多能同时得到多少个三角形。
多组数据,数组组数 \(t\) 满足 \(1\leq t\leq6000.\)
#大体思路
发现选择状态数极少,可以考虑状压 DP,但是直接转移颇具难度,考虑用更加容易理解的记忆化搜索。
每次找到一个最短的、未被考虑的木棍,他只有两种选择:
- 丢掉;
- 再找两根与其配对;
进行记忆化搜索即可。
#Code
const int N = 12;
const int init_S = (1 << N) - 1;
template <typename T> inline void read(T &x) {
x = 0; int f = 1; char c = getchar();
for (; !isdigit(c); c = getchar()) if (c == '-') f = -f;
for (; isdigit(c); c = getchar()) x = x * 10 + c - '0';
x *= f;
}
template <typename T> inline T Max(T &a, T &b) {return a > b ? a : b;}
int t, T, l[N], f[(1 << N) + 10], vis[(1 << N) + 10];
int dfs(int S) {
if (vis[S] == T || !S) return f[S];
int now; f[S] = 0, vis[S] = T;
for (int i = 0; i < N; ++ i)
if ((S >> i) & 1) {now = i; break;}
f[S] = dfs(S ^ (1 << now));
for (int i = now + 1; i < N; ++ i) if ((S >> i) & 1)
for (int j = i + 1; j < N; ++ j) if ((S >> j) & 1 && l[now] + l[i] > l[j])
f[S] = max(f[S], dfs(S ^ (1 << now) ^ (1 << i) ^ (1 << j)) + 1);
return f[S];
}
int main() {
read(t);
for (T = 1; T <= t; ++ T) {
for (int i = 0; i < N; ++ i) read(l[i]);
sort(l, l + N); printf("%d\n", dfs(init_S));
}
return 0;
}
#T3 装饰
#题意简述
一棵 \(n(n\leq10^5)\) 个节点、以 \(1\) 为根的树,每个节点上有两个参数 \(c_i,t_i\),分别表示以 \(i\) 为根的子树中至少被选择 \(c_i(1\leq c_i\leq10^7)\) 次,节点 \(i\) 被选一次的代价是 \(t_i(1\leq t_i\leq100)\),求最小总代价。
#大体思路
考虑如果一棵子树上当前所选的数量不足,为了代价最小,应当选择整棵子树上代价最小的节点,按此思路进行树上 DP(树上贪心?)即可。
#Code
#define ll long long
const int N = 100010;
template <typename T> inline T Min(T a, T b) {return a < b ? a : b;}
struct Edge {int u, v, nxt;} e[N];
int n,ecnt(1), head[N], siz[N];
ll c[N], t[N], mn[N], f[N], tot[N];
inline void add_edge(int u, int v) {
e[ecnt].u = u, e[ecnt].v = v;
e[ecnt].nxt = head[u], head[u] = ecnt ++;
}
void solve(int x) {
int nowtot = 0; siz[x] = 1, mn[x] = t[x];
for (int i = head[x]; i; i = e[i].nxt) {
solve(e[i].v); siz[x] += siz[e[i].v];
tot[x] += tot[e[i].v]; f[x] += f[e[i].v];
mn[x] = Min(mn[x], mn[e[i].v]);
}
if (tot[x] < c[x]) {f[x] += mn[x] * (c[x] - tot[x]), tot[x] = c[x];}
}
int main() {
scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; ++ i) {
int x; scanf("%d%lld%lld", &x, &c[i], &t[i]);
if (x > 0) add_edge(x, i);
}
solve(1); printf("%lld", f[1]); return 0;
}
#T4 翻转硬币
#题意简述
一个长度为 \(n(n\leq300)\) 的 01 串 \(s\),给定参数 \(m(1\leq m\leq n)\),要求通过以下两种操作:
- 将一个位置取反;
- 将前 \(k\cdot m(k\in Z)\) 位取反(若 \(k\cdot m>n\) 则整体取反);
使得 \(s\) 最终满足 \(s_1=s_{m+1},s_2=s_{m+2},\dots,s_{n-m}=s_{n}\),问最小操作数。
#大体思路
注意到一个位置单个、整体各最多被取反一次,否则没有意义。
通过简单画图不难发现,最终状态满足将原串从头开始划分为长度为 \(m\) 的 \(\left\lceil\dfrac n m\right\rceil\) 小段(最后一段长度可能小于 \(m\)),其中前 \(\left\lfloor\dfrac {n - m} m\right\rfloor\) 段的每一段都相等,最后一点不足 \(m\) 的小段也与完整的小段的前部对应相等。
当 \(m>\sqrt n\) 时,段数极少,极限数据下不超过 \(17\) 段,于是可以考虑枚举每一段是否被翻转,然后贪心地考虑每一位选什么直接统计。
否则,考虑枚举每一段是什么样子,然后 DP 即可,每次转移的时候贪心地选择这一段是否要翻转即可。
#Code
const int N = 310;
const int INF = 0x3fffffff;
template <typename T> inline void read(T &x) {
x = 0; int f = 1; char c = getchar();
for (; !isdigit(c); c = getchar()) if (c == '-') f = -f;
for (; isdigit(c); c = getchar()) x = x * 10 + c - '0';
x *= f;
}
char ca[N];
int n, m, a[N], id[N], sub[N][2], bcnt, f[N][2];
inline void divide() {
for (int i = 1; i <= n; ++ i) id[i] = (i - 1) / m + 1;
for (int i = 1; i <= id[n]; ++ i)
sub[i][0] = (i - 1) * m + 1, sub[i][1] = i * m;
sub[id[n]][1] = min(sub[id[n]][1], n); bcnt = id[n];
}
inline int bitcnt(int x) {
int cnt = 0; while (x) x -= x & (-x), ++ cnt; return cnt;
}
int solve_1() {
int res = INF;
for (int s = 0; s < 1 << bcnt; ++ s) {
int cnt = 0, lst = 0;
for (int i = bcnt; i >= 1; -- i)
if ((s >> (i - 1)) & 1 != lst) ++ cnt, lst ^= 1;
for (int i = 1; i <= m; ++ i) {
int c[2]; c[0] = c[1] = 0;
for (int j = i; j <= n; j += m)
++ c[a[j] ^ (s >> (id[j] - 1)) & 1];
cnt += min(c[0], c[1]);
}
res = min(res, cnt);
}
return res;
}
int solve_2() {
int res = INF;
for (int s = 0; s < 1 << m; ++ s) {
for (int i = 1; i <= bcnt; ++ i) {
int cnt[2]; cnt[0] = cnt[1] = 0;
for (int j = sub[i][0]; j <= sub[i][1]; ++ j)
++ cnt[a[j] ^ (s >> (j - sub[i][0]) & 1)];
f[i][0] = min(f[i - 1][0] + cnt[1], f[i - 1][1] + cnt[1] + 1);
f[i][1] = min(f[i - 1][1] + cnt[0], f[i - 1][0] + cnt[0] + 1);
}
res = min(res, min(f[bcnt][0], f[bcnt][1] + 1));
}
return res;
}
int main() {
scanf("%s", ca); n = strlen(ca); read(m);
for (int i = 0; i < n; ++ i) a[i + 1] = ca[i] - '0';
divide(); printf("%d", m > sqrt(n) ? solve_1() : solve_2());
return 0;
}
标签:总结,cnt,return,21,int,res,ll,leq,ZROI 来源: https://www.cnblogs.com/Dfkuaid-210/p/ZROI-21-1001-EXTRA.html