慕容琳的后花园
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hgoi#20191109

T1-开着老爷车去CSP

你有一辆车,每开 k 公里要修理 t
你离目的地 d 公里,你开车的速度和步行的速度分别是 ab
你可以随时弃车步行,求到目的地的最少时间

解法

数学推导,第一段肯定是开车去
后面将开车一段和修理的时间与步行相同路程的时间做一下比较
如果步行优,行完第一段就弃车
如果开车优,还要判断最后一段是开车还是步行

ac代码

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
ll d,k,a,b,t,ans;
int main()
{
    scanf("%lld%lld%lld%lld%lld",&d,&k,&a,&b,&t);
    if(d<=k)printf("%lld\n",a*d),exit(0);
    ll opt=a*k-b*k+t;
    if(opt>=0)ans=a*k+b*(d-k);
    else
    {
        ll x=d/k,y=d%k;
        if(y)ans=min(opt*x+d*b-t,d*a+x*t);
        else ans=opt*x+d*b-t;
    }
    printf("%lld\n",ans);
    return 0;
}

T2-CSP-S图

一幅带权有向图,每个点有且只有一个出边
求每个点走了k步之后经过的所有权值和最小权值

解法

因为每个点只有一个出边,所以每一步走法是唯一的
所以可以搞出一个dp
f_{i,k}=f_{to_i,k-1}+w[i]
g_{i,k}=min(g_{to_i,k-1},w[i])
然后这玩意可以倍增优化转移

ac代码

#include<bits/stdc++.h>
#define N 100010
#define K 35
#define int long long
#define inf 0x3f3f3f3f
using namespace std;
int n,k,t[N][K],sum[N][K],minn[N][K];
signed main()
{
    scanf("%lld%lld",&n,&k);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%lld",&t[i][0]),t[i][0]++;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%lld",&sum[i][0]),minn[i][0]=sum[i][0];
    for(int j=1;j<K;j++)
        for(int i=1;i<=n;i++)
            t[i][j]=t[t[i][j-1]][j-1],
            sum[i][j]=sum[i][j-1]+sum[t[i][j-1]][j-1],
            minn[i][j]=min(minn[i][j-1],minn[t[i][j-1]][j-1]);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int ans1=0,ans2=inf,nw=i;
        for(int j=0;j<K;j++)if(k&(1ll<<j))
            ans1+=sum[nw][j],ans2=min(ans2,minn[nw][j]),nw=t[nw][j];
        printf("%lld %lld\n",ans1,ans2);
    }
    return 0;
}

T3-好运

一个数如果是7的倍数,会带来好运气
但如果 x\mod p_i=a_i 反而会带来坏运气
求区间 [l,r] 内会带来好运气的数的个数

解法

用CRT和容斥乱搞一下
具体见代码

ac代码

#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
#define pii pair<int,int>
#define mp make_pair
#define fir first
#define sec second
using namespace std;
void ex_gcd(int a,int b,int &x,int &y)
{
    if(!b)x=1,y=0;
    else ex_gcd(b,a%b,y,x),y-=(a/b)*x;
}
int T,q,l,r,ans,p[20],o[20],m[20],a[20];
pii tmp;
pii china(int n)
{
    int ans=0,lcm=1,x,y;
    for(int i=1;i<=n;i++)lcm*=m[i];
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int M=lcm/m[i];
        ex_gcd(M,m[i],x,y);
        x=(x%m[i]+m[i])%m[i];
        ans=(ans+M*x*a[i])%lcm;
    }
    return mp((ans+lcm)%lcm,lcm);
}
//CRT模板
int solve()
{
    int st,ed;
    if(l<=tmp.fir)st=0;
    else st=(l-tmp.fir-1)/tmp.sec+1;
    if(r<tmp.fir)ed=-1;
    else ed=(r-tmp.fir)/tmp.sec;
    return ed-st+1;
}
//solve用来求一个区间内满足要求的数的个数
void dfs(int nw,int cnt)
{
    if(nw>q)
    {
        tmp=china(cnt);
        //用CRT求出最小整数解
        if(cnt&1)ans+=solve();
        else ans-=solve();
        //如果限制条件是奇数,就加
        //如果限制条件是偶数,就减
    }
    else
    {
        dfs(nw+1,cnt);
        cnt++;
        m[cnt]=p[nw];
        a[cnt]=o[nw];
        dfs(nw+1,cnt);
    }
}
signed main()
{
    scanf("%lld",&T);
    for(int _i=1;_i<=T;_i++)
    {
        memset(m,0,sizeof(m));
        memset(a,0,sizeof(a));
        scanf("%lld%lld%lld",&q,&l,&r);
        for(int i=1;i<=q;i++)
            scanf("%lld%lld",&p[i],&o[i]);
        m[1]=7,a[1]=0,ans=0,dfs(1,1);
        printf("Case #%lld: %lld\n",_i,ans);
    }
    return 0;
}
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2019-11-10
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