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UESTC 2014 Summer Training #16 Div.2

时间:2014-08-08 12:00:15      阅读:339      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

  虽然被刷了还是要继续战斗下去嗯...就是基础不好,难度相对较大

 

A.SPOJ AMR10A

  点是顺时针给出的,可以在图上画画(脑补也行),连线x-a,x-b(x为选定的一个点,比如第一个点),就把所求面积分成了四部分,a-b左边部分是较容易求出来的,

三角形面积是直接可求,另外两个多边形面积是可以预处理出来的(多个三角形面积和)

  反正我是沒想出來...看題解也理解半天,多邊形面積转化为三角形面积和 嗯嗯

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

const int maxn = 50000+50;

struct Point{
    long long x, y;

    Point() {}

    Point(long long x, long long y) {
        this->x = x;    this->y = y;
    }

}a[maxn];

int N, Q;
long long sum[maxn];

long long getArea(Point a, Point b, Point c)
{
    return abs( (c.y-a.y)*(b.x-a.x)-(b.y-a.y)*(c.x-a.x) );
}

int main()
{
#ifdef LOCAL
    freopen("A.in", "r", stdin);
#endif
    scanf("%d%d", &N, &Q);
    for(int i = 1; i <= N; i++) {
        long long x, y;
        scanf("%lld%lld", &x, &y);
        a[i] = Point(x, y);
    }
    for(int i = 3; i <= N; i++)
        sum[i] = sum[i-1] + getArea(a[1], a[i-1], a[i]);
    while(Q--) {
        int u, v;
        scanf("%d%d", &u, &v);
        u++;    v++;
        if(v < u)    swap(u, v);
        long long ans = sum[N] - sum[v] + getArea(a[1], a[u], a[v]) + sum[u];
        ans = min(ans, sum[N]-ans);
        if(ans%2 != 0)    printf("%lld.5\n", ans/2);
        else    printf("%lld.0\n", ans/2);
    }
    return 0;
}

 

C.SPOJ AMR11C

  可以转化为二分图的最大带权匹配问题,连边+KM

  连边朴素的dfs是会挂掉的,2^25,这里介绍一个方法解决这类求子集和的问题,meet-in-the-middle algorithm

  http://www-ti.informatik.uni-tuebingen.de/~reinhard/krypto/English/4.5.1.e.html

  大致意思是先预处理出前一半元素能组合出的数,2^13个,并且排序,然后枚举后一半能组合出的数s2,二分查找sum-s2是否存在,时间复杂度是可以接受的,具体看以上链接

  不过KM算法我不会呢...先扔这里吧

 

F.SPOJ AMR10F

  水题

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int T, N, A, D;

int main()
{
    cin >> T;
    while(T--) {
        cin >> N >> A >> D;
        cout << (2*A+(N-1)*D)*N/2 << endl;
    }
    return 0;
}

 

G.SPOJ AMR10G

  队友搞出来的...我没怎么思考,就是排序后,检查每一个区间的极差,算有点贪心,每次选取连续的k个

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int maxn = 20000+50;
const int inf = ~0u >> 1;

int T, k, n;
int h[maxn];

int main()
{
#ifdef LOCAL
    freopen("G.in", "r", stdin);
#endif
    scanf("%d", &T);
    while(T--) {
        scanf("%d%d", &n, &k);
        for(int i = 0; i < n; i++)
            scanf("%d", h+i);
        sort(h, h+n);
        int ans = inf;
        for(int i = 0; i+k <= n; i++)
            ans = min(h[i+k-1]-h[i], ans);
        printf("%d\n", ans);
    }
    return 0;
}

 

H.SPOJ AMR10H

  贪心的做法,考虑最小的两个概率一定要放在最两边(选择最两边时,耗时最大)...不要问我为什么= =

  最后算下gcd除去就可以了  ps:  gcd(a,0) = a

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int maxn = 40;

int T, n, a, b, c;
int p[maxn], arranged[maxn];

int gcd(int a, int b)
{
    return b == 0 ? a: gcd(b, a%b);
}

int main()
{
#ifdef LOCAL
    freopen("H.in", "r", stdin);
#endif
    scanf("%d", &T);
    while(T--) {
        scanf("%d%d%d%d", &n, &a, &b, &c);
        for(int i = 0; i < n; i++)
            scanf("%d", p+i);
        sort(p, p+n);
        int front = 0, rear = n-1;
        for(int i = 0; i < n; i++)
            arranged[i%2?rear--:front++] = p[i];
        int ans = 0;
        for(int i = 0; i < n; i++)
            for(int j = 0; j < n; j++)
                ans += arranged[i]*arranged[j]*((i-j)*(i-j)*a+b*abs(i-j)+c);
        printf("%d/%d\n", ans/gcd(ans, 10000), 10000/gcd(10000, ans));
    }
    return 0;
}

 

I.SPOJ AMR10I

  这道题我是无论如何也想不到这样优化的...

  N=a1+a2+...+an,  P=a1a2...an

  a1...an都能唯一分解为素数相乘,因此P一定是2~N的素数乘积,似乎通过一个素数表来dfs

  现在要考虑另一点(很多blog没有指出) 最原始的办法是dfs 1~N 现在我们dfs这个素数表,是否覆盖了所有的情况呢?

  事实上2,3的组合就能覆盖2~N的所有数,即使用素数替换之前dfs的数

  例如10 = 6+4  原始的做法会去 dfs 4 6  而现在dfs  2 2 2 3 素数的组合

  想了半天其实自己也不是很理解...

  PS:第一次使用set 资料给出基本操作都是O(logn)!!

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <set>

using namespace std;

const int prime[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71};  

int T, N, P;
set<long long> cnt;

void dfs(int x, int r, long long p)
{
    if(x >= 20)    return;
    cnt.insert(p);
//    cout << "insert " << p <<endl;
    if(r < prime[x])    return;
    dfs(x, r-prime[x], p*prime[x]%P);
    //if(r < prime[x+1])    return;
    dfs(x+1, r, p);
}

int main()
{
#ifdef LOCAL
    freopen("I.in", "r", stdin);
#endif
    scanf("%d", &T);
    while(T--) {
        scanf("%d%d", &N, &P);
        cnt.clear();
        dfs(0, N, 1ll);    
        printf("%d\n", cnt.size());
    }
    return 0;
}

 

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UESTC 2014 Summer Training #16 Div.2

原文:http://www.cnblogs.com/gemmeg/p/3898726.html

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