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Problem A(Bronze)
这是一道非常简单的判断重叠面积的题目,但第一次提交仍会出错,实不应该
判断的关键在于矩形A的上界要大于B的下界,且A的下界要小于B的上界,则包含了相重叠的所有情况
同时,在数据范围较小时,也可使用染色法
#include <bits/stdc++.h> using namespace std;
typedef long long ll; int xx[],xy[],yx[],yy[]; ll cal(int n,int m)
{
ll ret=(xy[n]-xx[n])*(yy[n]-yx[n]);
if(xx[m]<=xy[n] && xy[m]>=xx[n] && yx[m]<=yy[n] && yy[m]>=yx[n]) //关键判断句
{
ll t1=min(xy[n],xy[m])-max(xx[n],xx[m]);
ll t2=min(yy[n],yy[m])-max(yx[n],yx[m]);
ret-=t1*t2;
}
return ret;
} int main()
{
for(int i=;i<;i++)
cin >> xx[i] >> yx[i] >> xy[i] >> yy[i]; ll res=cal(,);res+=cal(,);
cout << res; return ;
}
Problem A
Problem B、C(Bronze)
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; struct milk
{
int day,num,change;
}dat[];
int n,res[],cnt=; bool cmp(milk a,milk b)
{
return a.day<b.day;
} int main()
{
cin >> n;
for(int i=;i<=n;i++)
{
string s;
cin >> dat[i].day >> s >> dat[i].change;
if(s=="Bessie") dat[i].num=;
else if(s=="Elsie") dat[i].num=;
else dat[i].num=;
}
sort(dat+,dat+n+,cmp); int cur=;
res[]=res[]=res[]=;
for(int i=;i<=n;i++)
{
res[dat[i].num]+=dat[i].change;
int t1=max(res[],max(res[],res[])),t2=;
for(int j=;j<=;j++) if(res[j]==t1) t2+=(<<(j-)); if(t2!=cur) cur=t2,cnt++;
}
cout << cnt;
return ;
}
Problem B
#include <bits/stdc++.h> using namespace std;
int n,a[],rev[],ini[],res[]; int main()
{
cin >> n;
for(int i=;i<=n;i++) cin >> a[i];
for(int i=;i<=n;i++) cin >> ini[i];
for(int i=;i<=n;i++) rev[a[i]]=i; for(int i=;i<=n;i++)
{
int t=i;
for(int j=;j<=;j++) t=rev[t];
res[t]=ini[i];
} for(int i=;i<=n;i++) cout << res[i] << endl;
return ;
}
Problem C
Problem A(Silver)
只要每次预处理最小值和前缀和即可
Tip:用double存储两int相除时一定要强制类型转换
#include <bits/stdc++.h> using namespace std;
int n,a[],mmin[];
double ave[],mmax=; int main()
{
cin >> n;
for(int i=;i<=n;i++) cin >> a[i];
mmin[n]=a[n];mmax=;int sum=a[n];
for(int i=n-;i>=;i--)
{
mmin[i]=min(mmin[i+],a[i]);
sum+=a[i];ave[i]=double(sum-mmin[i])/(n-i);
//一定要强制转换为double
mmax=max(mmax,ave[i]);
} for(int i=;i<=n-;i++) if(ave[i]==mmax) cout << i- << endl; return ;
}
Problem A
Problem B(Silver)
这是一道让我收获很大的题
题面:有n个起始为g的数,在m天里每天都会对其中一个数进行调整(加或减),而你要维护一个最大值列表,包括所有为当前最大值的数的编号。问此列表要改变的次数。
n<=1e9,m<=1e6
从数据范围可以看出,我们无法也不需要对每一个数进行维护,仅需对可能发生改变的1e6个数维护即可,那么为了建立每一个编号及其值之间的关系,可以用map来进行维护
那么接下来的重点就在于如何维护这些已经改变过的数的最大值,以及当前最大值的个数
一开始我并未使用数据结构,直接对最大值,次大值进行维护,但实际上当上一步的最大值进行减法时,需要再进行一次排序,因此不可行
实际上map中也是有自带的排序的,默认map<int,int,less<int> >,从而我们也可以使用greater<int>来使其降序排列,并用map.begin()来调取其最大的键所对应的值
同时,map本身内部的数据结构又是pair性质的,因此有了iterator:map.begin()后,可以使用map.begin()->first调取键,用map.begin()->second调取值
这样,我们就可以再用一个map来表示当前每种值所对应的数的个数
Tip:1、map.erase()操作不用输入iterator,只要输入键的编号即可
2、map本身和set一样,均自动排序,可用begin()调用最值
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; struct milk
{
int day,num,change;
}dat[]; int n,g;
map<int,int> mp;
map<int,int,greater<int> > cnt; bool cmp(milk p,milk q)
{
return p.day<q.day;
} int main()
{
cin >> n >> g;
for(int i=;i<=n;i++)
{
cin >> dat[i].day >> dat[i].num >> dat[i].change;
if(!mp.count(dat[i].num)) mp[dat[i].num]=g;
} sort(dat+,dat+n+,cmp); int res=;cnt[g]=n;
for(int i=;i<=n;i++)
{
int last=mp[dat[i].num];mp[dat[i].num]+=dat[i].change;
int lmax=cnt.begin()->first,lcnt=cnt.begin()->second; //调用最大值的键值对 if(cnt[last]==) cnt.erase(last); //erase操作
else cnt[last]--;
cnt[mp[dat[i].num]]++; if(last==lmax)
{ //如果更改后最大值的编号不变且均只有一个最大值,则不处理
if(mp[dat[i].num]==cnt.begin()->first && cnt[mp[dat[i].num]]== && lcnt==) continue;
res++;
}
else if(mp[dat[i].num]>=lmax) res++;
}
cout << res; return ;
}
Problem B
Problem C(Silver)
题意:经过分析后,其实就是求所有在环中的点的总数
我看到此题后直接无脑用了tarjan,通过求强联通分量找到所有的环
但实际上,由于此题的特殊性:每个数仅有一个儿子,因此可以使用类似于topo sort的方法来剪去所有不成环的点
原理是当一个点的入度全部为不在环上的点组成时,则其也一定不在环上
1、首先将所有入度为0的点加入队列
2、每次删去队列中的一个点并将其所有出边删除
3、将操作后入度为0的点再加入队列
#include <bits/stdc++.h> using namespace std;
const int MAXN=;
int n,dfn[MAXN],low[MAXN],dat[MAXN],time_point=,res=;
bool vis[MAXN],instack[MAXN]; stack<int> s; void tarjan(int node)
{
time_point++;
dfn[node]=low[node]=time_point;
vis[node]=true;
s.push(node);
instack[node]=true; if(!vis[dat[node]])
{
tarjan(dat[node]);
low[node]=min(low[node],low[dat[node]]);
}
else if(instack[dat[node]]) low[node]=min(low[node],low[dat[node]]); if(low[node]==dfn[node])
{
int temp,sum=;
do
{
temp=s.top();
res++;sum++;
s.pop();
instack[temp]=false;
}
while(temp!=node);
if(sum== && dat[temp]!=temp) res--;
}
} int main()
{
cin >> n;
for(int i=;i<=n;i++) cin >> dat[i]; for(int i=;i<=n;i++)
if(!vis[i]) tarjan(i); cout << res;
return ;
}
Solution A
#include <bits/stdc++.h> using namespace std;
int in[],n;
bool res[];
vector<int> a[]; int main()
{
memset(res,true,sizeof(res));
int n;cin >> n;
for(int i=;i<=n;i++)
{
int x;cin >> x;
in[x]++;
a[i].push_back(x);
} queue<int> q;
for(int i=;i<=n;i++)
if(!in[i]) q.push(i),res[i]=false; while(!q.empty())
{
int x;x=q.front();q.pop();
for(int i=;i<a[x].size();i++)
{
in[a[x][i]]--;
if(!in[a[x][i]]) q.push(a[x][i]),res[a[x][i]]=false;
}
} int sum=;
for(int i=;i<=n;i++) sum+=res[i];
cout << sum; return ;
}
Solution B
因此可以发现拓扑排序和求环算法中的一些联系