bzoj 1110 [POI2007]砝码Odw 贪心+进制转化

时间:2022-01-20 16:50:29

[POI2007]砝码Odw

Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 162 MB
Submit: 661  Solved: 366
[Submit][Status][Discuss]

Description

  在byteotian公司搬家的时候,他们发现他们的大量的精密砝码的搬运是一件恼人的工作。公司有一些固定容
量的容器可以装这些砝码。他们想装尽量多的砝码以便搬运,并且丢弃剩下的砝码。每个容器可以装的砝码数量有
限制,但是他们能够装的总重量不能超过每个容器的限制。一个容器也可以不装任何东西。任何两个砝码都有一个
特征,他们的中总有一个的重量是另外一个的整数倍,当然他们也可能相等。

Input

  第一行包含两个数n和m。表示容器的数量以及砝码的数量。(1<=n, m<=100000) 第二行包含n个整数wi,表示
每个容器能够装的最大质量。(1<=wi<=1000000000) 第三行包含m个整数mj,表示每个砝码的质量。(1<=mj<=10000
00000)

Output

  仅包含一个数,为能够装进容器的最多的砝码数量。

Sample Input

2 4
13 9
4 12 2 4

Sample Output

3

HINT

 

题解:因为任意两个数,一个一定是另外一个的整数倍

   所以说,取最小的设为x,那么就是转化成x进制下,然后

   就是从小到大贪心,如果当前位不够可以向高位借1

 #include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int n,m,len,ans;
int bas[],w[],v[],c[];
int rd()
{
int ret=,f=; char gc=getchar();
while(gc<''||gc>'') {if(gc=='-')f=-f; gc=getchar();}
while(gc>=''&&gc<='') ret=ret*+gc-'',gc=getchar();
return ret*f;
}
int main()
{
n=rd(),m=rd();
int i,j;
for(i=;i<=n;i++) w[i]=rd();
for(i=;i<=m;i++) v[i]=rd();
sort(v+,v+m+);
for(i=;i<=m;i++)
{
if(v[i]>bas[len]) bas[++len]=v[i];
v[i]=len;
}
for(i=;i<=n;i++) for(j=len;j;j--) c[j]+=w[i]/bas[j],w[i]%=bas[j];
for(i=;i<=m;i++)
{
if(c[v[i]]) c[v[i]]--,ans++;
else
{
for(j=v[i];j<=len;j++)
{
if(c[j])
{
c[j]--;
break;
}
c[j]=bas[j+]/bas[j]-;
}
if(j>len) break;
else ans++;
}
}
printf("%d",ans);
return ;
}