時間:2017年2月3號
總結:題目偏簡單。不過可能是最近囫圇吞棗般地學了太多算法,自己做題時的腦洞越來越少......有時明明很簡單的題卻總想往學過的算法上面靠....浪費了很多時間,雖然能AC,但效率低了很多。
改進:補完以前剩下的hdoj11頁的水題,另外做題時學會從多個角度去思考以找到解題的思路。
題目:
1001:
abcdABCDabCDSample Output
042簽到題#include <bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;char str[1010];int main(){ while(scanf("%s",str) != EOF){ int len = strlen(str); int ans = 0; for(int i=0 ;i<len ;i++){ if(str[i]>='A' && str[i]<='Z') ans++; } printf("%d/n",ans); } return 0;}1002:Problem B XRT in FSK
Time Limit : 3000/1000ms (Java/Other) Memory Limit : 65535/102400K (Java/Other)
Total Submission(s) : 100 Accepted Submission(s) : 36
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Problem Description
由于學校的實習安排,XRT被安排去了煙臺FSK當質檢工(XRT:為什么是我...)。每次XRT都要檢查n個小球,已知這n個小球里面有一個是比較輕的,其余的n-1個小球重量都相同。XRT有一個天平,每次他可以把若干個球放在左邊,若干個球放在右邊,然后得到結果:左邊重,右邊重和平衡。由于XRT的數學很弱(XRT:泥垢了....),所以你可以告訴他,最少測量多少次能保證把比較輕的小球找出來嗎?Input
輸入包含多組數據對于每組數據,輸入一個正整數n(1≤n≤108 )Output
每組樣例輸出一行,表示測量的最少次數.Sample Input
110Sample Output
03好像是初中的物理題....最優策略是三分,因為3的余數只有0,1,2;所以當余數為0,分為:m m m 用m與m比較當余數為1,分為: m m m+1 用m與m比較當余數為2,分為: m m+1 m+1 用m+1與m+1比較因為次品是較輕的(已知條件),所以每次比較都可以縮小問題規模到原規模的1/3。(天平的結果相等取第三堆,不相等就直接取輕的那一堆)#include <bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;int main(){ int n; while(scanf("%d",&n) != EOF){ double t = log(n)/log(3); int ans = (int)t; if(t - ans != 0) ans++; cout << ans <<endl; } return 0;}1003:
Problem D The sad match I
Time Limit : 3000/3000ms (Java/Other) Memory Limit : 65535/102400K (Java/Other)
Total Submission(s) : 83 Accepted Submission(s) : 22
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Problem Description
集訓隊又要選拔了,今年為了壯大集訓隊規模,學校打算出很多很多場選拔賽,第i場的持續時間是[ai,bi)。每一場選拔賽都必須至少有一個老隊員在現場組織。很遺憾的是,選拔賽可能重疊,比如說可能有一場比賽在[4,9)舉行,另一場在[6,10)舉行,那么同學們只能選擇參加其中一場了。當然,我絕不會關心,你能不能參加的,我關心的是我到底要不要被迫去現場組織比賽。只要兩場比賽時間不沖突,他們就可以由同一個老隊員組織。現在給出所有的比賽時間,問最少需要多少個老隊員作組織工作。例如在[0, 5), [2, 10), [8, 9)各有一場比賽,那么可以讓一個老隊員去第一、三場,另一個老隊員去第二場,這樣只需要兩個老隊員就夠了Input
輸入的第一行包含一個整數T,表示T個測試樣例。每一個測試樣例的第一行包含一個正整數n(n≤105 ),表示有n場選拔賽。接下來的n行有每行有2個數,ai和bi, (0≤ai < bi ≤ 105)。Output
對于每組數據,輸出至少需要的老隊員的人數Sample Input
324 96 1014 941 32 34 96 10Sample Output
212套路題,區間打標記。(雖然數組名是dp,這道題與dp并沒有關系....)#include <bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;const int maxn = 1e5 + 100;int dp[maxn];int main(){ int T; scanf("%d",&T); while(T--){ int n; scanf("%d",&n); memset(dp,0,sizeof(dp)); while(n--){ int a,b; scanf("%d%d",&a,&b); dp[a]++; dp[b]--; } int Max = 0,sum=0; for(int i=0 ;i<maxn ;i++){ sum += dp[i]; Max = max(sum,Max); } printf("%d/n",Max); } return 0;}1004:Problem F Count the continent
Time Limit : 3000/1000ms (Java/Other) Memory Limit : 65535/102400K (Java/Other)
Total Submission(s) : 49 Accepted Submission(s) : 35
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Problem Description
給出一個二維矩陣,表示一張地圖,0表示海洋,1表示陸地,若一塊陸地的坐標為(r,c),如果另一塊陸地為 (r-1,c) 或 (r+1,c) 或 (r,c-1) 或 (r,c+1),則我們認為這兩塊陸地相鄰,所有相鄰的陸地我們稱之為一個大陸,求大陸的數量。Input
輸入包含多組數據對于每組數據,輸入第一行為一個正整數N (N≤10 ),然后給出一個N * N 的矩陣接下來的N行每行N個元素以空格分開,表示該格是陸地還是海洋。Output
對于每組數據,輸出大陸的數量。Sample Input
41 1 0 01 1 0 00 0 1 00 0 0 030 1 00 1 00 1 030 0 00 1 00 0 0Sample Output
211dfs入門題:#include <bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;int maze[15][15];int n;int dx[4] = {1,-1,0,0},dy[4] = {0,0,1,-1};bool check(int x,int y){ if(x<=0 || x>n || y<=0 || y>n || !maze[x][y]){ return false; } return true;}void dfs(int x,int y){ maze[x][y] = 0; for(int i=0 ;i<4;i++){ int xx = x + dx[i]; int yy = y + dy[i]; if(check(xx,yy)) dfs(xx,yy); }}int main(){ while(scanf("%d",&n) != EOF){ for(int i=1 ;i<=n ;i++){ for(int j=1 ;j<=n ;j++){ scanf("%d",&maze[i][j]); } } int ans = 0; for(int i=1 ;i<=n ;i++){ for(int j=1 ;j<=n ;j++){ if(maze[i][j]){ ans++; dfs(i,j); } } } printf("%d/n",ans); } return 0;}1005:Problem G Math Problem
Time Limit : 3000/3000ms (Java/Other) Memory Limit : 65535/102400K (Java/Other)
Total Submission(s) : 60 Accepted Submission(s) : 21
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Problem Description
已知a, n,求,求(Σni=1 an-i(a-1)i-1 ) mod 1000000007Input
輸入第一行是一個正整數T(T≤1000),表示有T組數據;每組數據包含兩個正整數a, n(a,n≤109 )。Output
對于每組數據,輸出上式的結果。Sample Input
31 12 25 10Sample Output
138717049第一次做這種數學公式變形題,我一開始的思路就是怎么合并式子,但化簡時出現了(1/a),然后感覺會帶來誤差就直接放棄了先做的后面的題。回頭做時發現原來時等比數列求和:最后可以化簡為: a^n - (a-1)^n然后快速冪即可,但注意負模的處理。#include <bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;const ll mod = 1000000007;ll fast_mod(ll x,ll n){ ll ans = 1; while(n>0){ if(n&1) ans = ans * x % mod; x = x * x % mod; n /= 2; } return ans%mod;}int main(){ int T; scanf("%d",&T); while(T--){ ll a,n; scanf("%lld%lld",&a,&n); if(n==1 || a==1){ printf("1/n"); continue; } if(a==0){ printf("0/n"); continue; } ll ans = (fast_mod(a,n) - fast_mod(a-1,n) + mod)%mod; printf("%lld/n",ans); } return 0;}1006Problem I Zeros
Time Limit : 3000/1000ms (Java/Other) Memory Limit : 65535/102400K (Java/Other)
Total Submission(s) : 54 Accepted Submission(s) : 36
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Problem Description
給出n,計算n!末尾0的個數Input
輸入包含多組數據每組數據包含一個正整數n (n≤109 )Output
對于每組數據,輸出n!末尾0的個數Sample Input
351001024Sample Output
0124253之前做過的題,印象很深刻.....#include <bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;int ans;void solve(int x){ while(x>=5){ x /= 5; ans += x; }}int main(){ int n; while(scanf("%d",&n) != EOF){ ans = 0; solve(n); cout << ans << endl; } return 0;}1007:Problem J It didn't hate
Time Limit : 3000/1000ms (Java/Other) Memory Limit : 65535/102400K (Java/Other)
Total Submission(s) : 42 Accepted Submission(s) : 29
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Problem Description
東東特別討厭“11”,他將所有含有“11”子串的01串(只有0和1組成串)稱為光棍。長度為2的光棍有1種:11;長度為3的光棍有3種:011,110,111;長度為4的光棍有8種:0011,0110,1100,1011,1101,1110,0111,1111;給出n,東東想知道長度為n的光棍有多少?Input
輸入包含大量數據,大約1000組左右每組數據包含一個1個正整數n(n≤106 )。Output
對于每組數據,輸出長度為n的光棍串的數量模1000000007的結果。Sample Input
1469504Sample Output
08632157493DP:設dp[n][0]:長度為n的合法數dp[n][1]:長度為n,首位為1的非法數dp[n][2]:長度為n,首位為0的非法數 所以狀態轉移方程:dp[n][0] = dp[n-1][0]*2 + dp[n-1][1];dp[n][1] = dp[n-1][2];dp[n][2] = dp[n-1][1] + dp[n-1][2];#include <bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;const ll mod = 1000000007;const int maxn = 1e6 + 10;ll dp[maxn][3]; void init(void){ dp[0][0] = dp[0][1] = dp[0][2] = 0; dp[1][0] = 0; dp[1][1] = dp[1][2] = 1; for(int i=2 ;i<maxn ;i++){ dp[i][0] = (dp[i-1][0] * 2 + dp[i-1][1])%mod; dp[i][1] = dp[i-1][2] % mod; dp[i][2] = (dp[i-1][1] + dp[i-1][2]) % mod; } }int main(){ init(); int n; while(scanf("%d",&n) != EOF){ printf("%lld/n",dp[n][0]); } return 0;}1008:Problem C Flip
Time Limit : 3000/1000ms (Java/Other) Memory Limit : 65535/102400K (Java/Other)
Total Submission(s) : 58 Accepted Submission(s) : 24
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Problem Description
康哥哥和康妹妹經常在一起玩游戲。其中一種就是硬幣翻轉。游戲的規則如下:1. N*M(N行,M列)的棋盤上,棋盤上每個位置都有個硬幣,不是朝上就是朝下;2. 兩人輪流進行操作,不能進行操作的人輸,當棋盤上所有硬幣都朝下時游戲結束;3. 每次操作都在棋盤上選擇一個矩形,這個矩形的左上角和右下角位置分別是(x1,y1)和(N,M),然后翻轉這個矩形區域內的所有硬幣,即把朝上的變成朝下的,把朝下的變成朝上的,(x1,y1)是操作者選定的,唯一限制是每次選定的左上角位置(x1,y1)必須從向上翻轉為向下;康哥哥曾經給康妹妹一個問題,假如給你最初棋盤的分布情況,你能確定最終誰能贏嗎?假如兩人都采用最優策略去玩游戲,游戲每次都是康哥哥先移動。你能幫康妹妹解決這個問題嗎?Input
第一行輸入一個正整數T,接下來有T組數據(T≤50)。每組數據的首行輸入N和M(N,M如上所述),接下來輸入N行,每行有M個正整數,每個正整數不是0就是1,0表示硬幣向下,1表示硬幣向上。(1≤N,M≤20)Output
對于每組數據,如果康哥哥能贏,輸出YES,否則輸出NO。康哥哥友情提示:這題真的不難,注意觀察條件。Sample Input
22 21 11 13 30 0 00 0 00 0 0Sample Output
YESNO博弈。首先明確一點:翻硬幣時無論玩家怎么選擇矩形左上角的點,點(n,m)都一定會被翻過來。然后簡單模擬一下:假設點(n,m)的硬幣初始態為0首先哥哥操作: 0 -> 1然后妹妹操作: 1 -> 0哥哥: 0 -> 1妹妹: 1 -> 0哥哥: 0 -> 1妹妹: 1 -> 0.....我們發現,每次妹妹操作完,輪到哥哥翻硬幣時,點(n,m)硬幣的狀態都與初始態相同。而我們又知道結束狀態點(n,m)硬幣狀態一定是0。所以對于上面的例子,哥哥一定是輸,因為每次哥哥操作都是在把點(n,m)的硬幣從0 -> 1,所以永遠到達不了必敗點,即棋面全為0的狀態哥哥是永遠到達不了的。所以:我們只需要判斷點(n,m)的初始態是0還是1,如果是1,則哥哥必贏,否則,妹妹必贏。代碼:#include <bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;int main(){ int T; scanf("%d",&T); while(T--){ int x,n,m; int ans = 0; scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=1 ;i<=n ;i++){ for(int j=1 ;j<=m ;j++){ scanf("%d",&x); } } if(x) puts("YES"); else puts("NO"); } return 0;}
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