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日常打卡~
Easy(250pts):
题目大意:你有n种汉堡包(统统吃掉~),每一种汉堡包有一个type值和一个taste值,你现在要吃掉若干个汉堡包,使得它们taste的总和*(不同的type值的个数)乘积越大,输出这个最大值。数据满足n<=50,type<=100,abs(taste)<=100000。
这题好像是个贪心,才不是呢啊哼~
首先我们发现,如果若干个汉堡包有同一个type值,那么我们可以把这一些汉堡包看成一个新的大汉堡包,它的type就是原来的type,它的taste就是取原先至少一个的最大taste之和,显然这一步是可以O(n)预处理完成的。
然后由于type不是很大,我们可以枚举我们选取了多少个type,
如果选择了k个type,那么一定是选择了taste最大的k个,然后乘以下,扫一遍k就好了。
时间复杂度O(n^2),代码如下:
1 #include <bits/stdc++.h> 2 #define Maxn 107 3 #define inf 10000007 4 using namespace std; 5 int f[Maxn],g[Maxn]; 6 int cnt1,cnt2,n; 7 class AlienAndHamburgers 8 { 9 public: 10 int getNumber(vector <int> type, vector <int> taste) 11 { 12 n=type.size(); 13 for (int i=1;i<=100;i++) 14 f[i]=-inf; 15 for (int i=0;i<n;i++) 16 if (f[type[i]]<0) f[type[i]]=max(f[type[i]],taste[i]); 17 else if (taste[i]>0) f[type[i]]+=taste[i]; 18 sort(f+1,f+100+1); 19 memset(g,0,sizeof(g)); 20 g[100]=f[100]; 21 for (int i=100-1;i;i--) 22 g[i]=f[i]+g[i+1]; 23 //g[100+1-i] now means the most taste[i] can get to choose i types of food 24 int ans=0; 25 for (int i=1;i<=100;i++) 26 if (f[100+1-i]>-inf&&g[100+1-i]>0) ans=max(ans,g[100+1-i]*i); 27 return ans; 28 } 29 };
Medium(450pts):
题目大意:有2n个数1~2n,现在把它们分成两个集合A和B,满足A和B都有n个元素,且A中第i小的元素和B中第i小的元素的差的绝对值至少为K,求方案数,数据满足n<=50,K<=10。
我实在没有搞懂,为什么这题450分。。。
比较显然是个dp吧,我们来考虑怎么来描述一个状态,
在每一个状态下,都有两种数,第一种是已经被匹配的了,第二种是还没有被匹配的,
而没有被匹配的也有两种,
我们从大到小进行匹配,假设当前进行匹配的数为i,那么未被匹配的数一共有两种,
第一种是大于等于i+K的数,这些数可以随意被匹配,
第二种是i+1~i+K-1这些数,这些数不能和i匹配,
这两种数中,第一种数我们只关心它的个数,第二种则要关心位置,需要用2^k种状态描述出来,
然后直接转移就可以了,
时间复杂度O(n^2*2^K),代码如下:
1 #include <bits/stdc++.h> 2 #define modp 1000000007 3 #define Maxn 107 4 #define Maxk 10 5 using namespace std; 6 int f[Maxn][Maxn][1<<Maxk]; 7 bool vis[Maxn][Maxn][1<<Maxk]; 8 int n,k; 9 class AlienAndSetDiv1 10 { 11 int tryit(int i, int j, int t) 12 { 13 //i means how many numbers left now 14 //j means how many numbers in set A can be free-matched 15 //t means the condition of the numbers in set A that cannot be free-matched 16 if (vis[i][j][t]) return f[i][j][t]; 17 vis[i][j][t]=true; 18 int res=0; 19 if (i==0) 20 { 21 if (j==0&&t==0) res=1; 22 f[i][j][t]=res; 23 return res; 24 } 25 if (j==0&&t==0) 26 { 27 //all the i numbers are matched now 28 if (k==1) res=tryit(i-1,1,0); else res=tryit(i-1,0,1); 29 res=(2LL*res)%modp; 30 f[i][j][t]=res; 31 return res; 32 } 33 if (j>0) 34 { 35 //i get matched with a free-matched one 36 int nowt=2*t,nowj=j-1; 37 //the biggest one become free-matched 38 if (nowt&(1<<(k-1))) 39 { 40 nowt-=1<<(k-1); 41 ++nowj; 42 } 43 res=(res+tryit(i-1,nowj,nowt))%modp; 44 } 45 int nowt=2*t+1,nowj=j; 46 if (nowt&(1<<(k-1))) 47 { 48 nowt-=1<<(k-1); 49 ++nowj; 50 } 51 res=(res+tryit(i-1,nowj,nowt))%modp; 52 f[i][j][t]=res; 53 return res; 54 } 55 public: 56 int getNumber(int N, int K) 57 { 58 n=N,k=K; 59 memset(vis,false,sizeof(vis)); 60 memset(f,0,sizeof(f)); 61 return tryit(2*n,0,0); 62 } 63 };
Hard(1000pts):
题目大意:现在有一个数列,它是1~n的一个排列,我们每次可以进行一次操作:选取一段l~r,将l~r的数都变成l~r的最大值,现在可以进行不超过K次操作,求最后一共有多少种不同的可能。数据满足n<=200,k<=200。
怎么这题又是dp呀,自古TC出DP~
在dp之前,我们需要对这个奇奇怪怪的操作挖掘一些性质。
首先,一开始的n个数是不相同的,所以在整个操作过程中的任何时刻,相同的数永远都是连续的一段。
其次,在某次操作前,i的一段在j的一段的前面,那么操作之后i的这一段依然在j的这一段的前面。
有了这两个性质,差不多就可以dp了,我们考虑如何表述一个状态。
k表示当前最多可以操作几步,i表示当前从小到大判定第几个数,j表示新的数列的前j个数已经被确定,
那么我们就有f[k][i][j]=sigma(f[k-1][i-1][r])。
然而这样是O(n^4)的,对于n<=200显然会爆炸,我们考虑进行进一步的优化,
我们预处理出第i为什么情况下能变成j,那么一定是在原数列中,这两个数位置之前的数都小于等于j,
这样我们可以先预处理出某个位置可以变成什么数,时间复杂度O(n^3),
然后我们继续dp,除了上面描述的k,i,j,我们再用一个state表示当前是否处于匹配状态,显然state只能是true或者false,
于是考虑f[k][i][j][state]:
如果j>n,那么这已经是一个合法方案了,直接返回1;
如果i>n,那么这个方案不合法,直接返回0;
如果这两种情况都不满足,那么有两种情况:
第一种是当前数i不参与匹配,对答案贡献度是f[k][i+1][j][false];
第二种是当前数i参与匹配,我们没有必要再枚举它匹配到哪个位置,直接f[k-1][i][j+1][true]就可以了。
这里dp就完成了,时间复杂度O(n^3)。
所以整个题时间复杂度O(n^3),代码如下:
1 #include <bits/stdc++.h> 2 #define Maxn 207 3 #define modp 1000000007 4 using namespace std; 5 int f[Maxn][Maxn][Maxn][2]; 6 bool vis[Maxn][Maxn][Maxn][2]; 7 bool check[Maxn][Maxn]; 8 int p[Maxn]; 9 int n,k; 10 class AlienAndPermutation 11 { 12 int tryit(int k, int i, int j, int state) 13 { 14 if (vis[k][i][j][state]) return f[k][i][j][state]; 15 vis[k][i][j][state]=true; 16 if (j>n) 17 { 18 //the situation is valid 19 f[k][i][j][state]=1; 20 return f[k][i][j][state]; 21 } 22 if (i>n) 23 { 24 //the situation is invalid 25 f[k][i][j][state]=0; 26 return f[k][i][j][state]; 27 } 28 //the ith number isn‘t used 29 int res=tryit(k,i+1,j,0); 30 //the ith number is used 31 if (check[i][j]) 32 { 33 if (state==1||(i==j)) res=(res+tryit(k,i,j+1,state))%modp; 34 else if (k>0) res=(res+tryit(k-1,i,j+1,1))%modp; 35 } 36 f[k][i][j][state]=res; 37 return res; 38 } 39 public: 40 int getNumber(vector <int> P, int K) 41 { 42 n=P.size(),k=K; 43 for (int i=1;i<=n;i++) p[i]=P[i-1]; 44 memset(check,true,sizeof(check)); 45 for (int i=1;i<=n;i++) 46 for (int j=1;j<=n;j++) 47 for (int t=min(i,j);t<=i||t<=j;t++) 48 if (p[t]>p[i]) check[i][j]=false; 49 memset(f,0,sizeof(f)); 50 memset(vis,false,sizeof(vis)); 51 return tryit(k,1,1,0); 52 } 53 };
标签:div 排列 预处理 nan pts ast blog abs 参与
原文地址:http://www.cnblogs.com/Tommyr7/p/6868111.html
