这场感觉题目确实还算可以,不过,说好的每题10s效果上却不理想。这个时限还算比较紧。因为时间不是按绝对的多出几秒来计算,而是几倍来计算的。
比赛做的不好,后面又去做了一下。
A:典型的数位DP,一直坑在这里。
E:求f(f(f(n)))%p。f()表示斐波那契数。关于求斐波那契数模的循环节是有特定的数学定理和方法的。我也不知道,但是看了结论之后自己会实现了。首先,把p因数分解,ai^pi,显然最终的循环节就等于这些单独因子计算循环节的lcm。同时ai^pi的循环节又是G(ai)*ai^(pi-1)。G()表示单个质数作用的循环节。单个质数的循环节可以这样来判断,如果power_mod(5,(p-1)/2,p)==1那么该循环节是ai-1的一个约数,否则该循环节是2*ai+2的一个约数。关于剩下的约数,直接暴力枚举判断即可。整个实现过程比较复杂,但是也算是思路清晰,调试难度并不大。
/* * this code is made by 092000 * Problem: 1124 * Verdict: Accepted * Submission Date: 2014-07-12 00:02:47 * Time: 3812MS * Memory: 3924KB */ #include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <vector> #include <map> #include <algorithm> #define maxn 100100 typedef long long ll; using namespace std; struct mat{ ll f[2][2]; void Z() { memset(f,0,sizeof f); } void E() { f[0][0]=f[1][1]=1,f[0][1]=f[1][0]=0; } void F() { f[0][0]=f[1][0]=f[0][1]=1,f[1][1]=0; } }; ll pri[maxn],b[maxn],pnum=0; ll fac[500],fnum[500],Fac; ll ffac[500],FFac; ll F1,F2; map<ll,ll> GG; ll gcd(ll A,ll B) { return B==0?A:gcd(B,A%B); } ll lcm(ll A,ll B) { return A/gcd(A,B)*B; } void getprim() { for (int i=2; i<maxn; i++) if (!b[i]) { pri[++pnum]=i; for (int j=i+i; j<maxn; j+=i) b[j]=j; } } ll power(ll A,ll B,ll P) { ll tot=1; while (B) { if (B&1) tot=(tot*A)%P; A=(A*A)%P,B>>=1; } return tot; } ll power(ll A,ll B) { ll tot=1; for (;B;A=A*A,B>>=1) if (B&1) tot=tot*A; return tot; } mat mul(mat A,mat B,ll P) { mat tot; tot.Z(); for (int i=0; i<2; i++) for (int j=0; j<2; j++) for (int k=0; k<2; k++) { tot.f[i][j]+=A.f[i][k]*B.f[k][j]; tot.f[i][j]%=P; } return tot; } mat power(mat A,ll B,ll P) { mat tot; tot.E(); while (B) { if (B&1) tot=mul(tot,A,P); A=mul(A,A,P),B>>=1; } return tot; } ll fib(ll N,ll P) { mat tot; tot.F(); tot=power(tot,N,P); return tot.f[0][0]; } void divide(ll P) { Fac=0; for (int i=1; pri[i]<=P/pri[i]; i++) if (P%pri[i]==0) { fac[++Fac]=pri[i],fnum[Fac]=0; while (P%pri[i]==0) P/=pri[i],fnum[Fac]++; } if (P>1) fac[++Fac]=P,fnum[Fac]=1; } ll G(ll P) { if (GG[P]) return GG[P]; ll num; if (power(5,(P-1)>>1,P)==1) num=P-1; else num=2*P+2; FFac=0; for (int i=1; i<=num/i; i++) if (num%i==0) { ffac[++FFac]=i; ffac[++FFac]=num/i; } sort(ffac+1,ffac+1+FFac); for (int i=1; i<=FFac; i++) if (fib(ffac[i]+1,P)==F1 && fib(ffac[i]+2,P)==F2) { GG[P]=ffac[i]; return ffac[i]; } return -1; } ll getloop(ll P) { ll Lp=1; F1=1%P,F2=2%P; divide(P); for (int i=1; i<=Fac; i++) Lp=lcm(Lp,G(fac[i])*power(fac[i],fnum[i]-1)); return Lp; } int main() { getprim(); GG[2]=3,GG[3]=8,GG[5]=20; ll n,p,T,ans; scanf("%lld",&T); while (T--) { scanf("%lld%lld",&n,&p); if (p==1) { puts("0"); continue; } ll mod1=p; ll mod2=getloop(mod1); ll mod3=getloop(mod2); ans=fib(n,mod3); ans=fib(ans,mod2); ans=fib(ans,mod1); printf("%lld\n",ans); } return 0; }
H:有N段路,每段路有两个值si,bi。si表示长度,单位长度汽车耗油量为max(0,0.5*v+bi)。出发是总共有f量的油。现在问题是如果想尽快通过这N段路最段需要的时间是多少呢?很显然,题目说开得越慢耗油越少,看题解是二分速度,每次判断耗油是否够不够,知道达到精度要求。不过。。。。。在需要耗油的路段,能确定所有的速度都是一样大的时候所用的时间最短吗?每段路的系数不一样,在最优的情况下其速度会一样吗?这些问题我不确定,但是按照题解,我写的A了。不明真相。
/* * this code is made by 092000 * Problem: 1129 * Verdict: Accepted * Submission Date: 2014-07-12 14:02:50 * Time: 2612MS * Memory: 3240KB */ #include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <cmath> #define maxn 100100 #define eps 1e-9 using namespace std; double s[maxn],b[maxn],vm,f; int n; bool check(double cur) { double tot=0; for (int i=1; i<=n; i++) tot+=max(0.0,0.5*cur+b[i])*s[i]; return tot<=f; } double count(double v) { double tot=0; for (int i=1; i<=n; i++) tot+=s[i]/min(vm,max(v,-2*b[i])); return tot; } int main() { while (scanf("%d",&n)!=EOF) { scanf("%lf%lf",&f,&vm); for (int i=1; i<=n; i++) scanf("%lf%lf",&s[i],&b[i]); double l=0,r=vm,mid; while (r-l>eps) { mid=(l+r)/2; if (check(mid)) l=mid; else r=mid; } if (l>0 && check(l)) printf("%.3f\n",count(l)); else printf("Bad Luck!\n"); } }
I:签到题。每次你可以从已经出现过的字符串里面取出一个串(也可以不取),构成当前这个串,最少需要进行多少次操作?很贱单,全场tire维护即可。多加一个标签数组啦。
/* * this code is made by 092000 * Problem: 1121 * Verdict: Accepted * Submission Date: 2014-07-04 20:56:29 * Time: 6720MS * Memory: 117580KB */ #include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #define maxn 1050300 using namespace std; int next[maxn][26],least[maxn],tag[maxn],N; char s[maxn]; int ans,n,m,T,L; int add() { N++; for (int i=0; i<26; i++) next[N][i]=0; least[N]=4*maxn,tag[N]=0; return N; } int insert() { int cur=0,tmp=0,last=4*maxn; L=strlen(s); for (int i=0; s[i]; i++) { int k=s[i]-‘a‘; if (!next[cur][k]) next[cur][k]=add(); cur=next[cur][k]; last=min(last,L-tag[cur]); last=min(last,least[cur]-i-1+L-i-1); least[cur]=min(least[cur],L); } tag[cur]=L; return min(last,L-tmp); } int main() { scanf("%d",&T); while (T--) { scanf("%d%s",&n,s); N=-1,N=add(); m=insert(); for (int i=1; i<=n; i++) { scanf("%s",s); int tmp=insert(); printf("%d\n",min(L,tmp+1)); } } return 0; }
J:好题。两个发射站,以及若干个接受站。求两个发射站的覆盖半径分别为r1和r2的时候,能覆盖多少个点?机智的人一看就知道把与两个发射站的距离看成是二维坐标,剩下的点的处理就相当于是一个平面覆盖问题了。直接顺序维护一维,另一维用树状数组统计即可。
/* * this code is made by 092000 * Problem: 1127 * Verdict: Accepted * Submission Date: 2014-07-12 07:27:12 * Time: 5000MS * Memory: 15772KB */ #include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <cmath> #include <algorithm> #define maxn 300200 using namespace std; struct point{ double dis1,dis2; int rk; }p[maxn]; struct query{ int id,r1,r2,ans,pos; }q[maxn]; int n,Q,m,x1_,x2_,y1_,y2_,ttx,tty; int c[maxn]; double tx,ty; bool cmp1(point p1,point p2) { return p1.dis2<p2.dis2; } bool cmp2(query q1,query q2) { return q1.r2<q2.r2; } bool cmp3(point p1,point p2) { return p1.dis1<p2.dis1; } bool cmp4(query q1,query q2) { return q1.r1<q2.r1; } bool cmp5(query q1,query q2) { return q1.id<q2.id; } int lowbit(int x) { return x&(-x); } void add(int x,int v) { while (x<maxn) c[x]+=v,x+=lowbit(x); } int sum(int x) { int tmp=0; while (x>0) tmp+=c[x],x-=lowbit(x); return tmp; } void _init_point() { scanf("%d",&n); for (int i=1; i<=n; i++) { scanf("%d%d",&ttx,&tty); tx=ttx,ty=tty; p[i].dis1=sqrt((tx-x1_)*(tx-x1_)+(ty-y1_)*(ty-y1_)); p[i].dis2=sqrt((tx-x2_)*(tx-x2_)+(ty-y2_)*(ty-y2_)); } memset(c,0,sizeof c); sort(p+1,p+1+n,cmp1); for (int i=1; i<=n; i++) p[i].rk=i,add(i,1); } void _init_query() { scanf("%d",&Q); for (int i=1; i<=Q; i++) { scanf("%d%d",&q[i].r1,&q[i].r2),q[i].id=i; } sort(q+1,q+1+Q,cmp2); int cur=0; for (int i=1; i<=Q; i++) { while (cur<n && q[i].r2>p[cur+1].dis2) cur++; q[i].pos=cur; } } int main() { while (scanf("%d%d%d%d",&x1_,&y1_,&x2_,&y2_)!=EOF) { _init_point(); _init_query(); int tot=0,cur=0; sort(p+1,p+1+n,cmp3); sort(q+1,q+1+Q,cmp4); for (int i=1; i<=Q; i++) { while (cur<n && q[i].r1>p[cur+1].dis1) { cur++,tot++; add(p[cur].rk,-1); } q[i].ans=sum(q[i].pos)+tot; } sort(q+1,q+1+Q,cmp5); for (int i=1; i<=Q; i++) printf("%d\n",n-q[i].ans); } return 0; }
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原文:http://www.cnblogs.com/Canon-CSU/p/3841157.html