[BZOJ4800][Ceoi2015][Meet In Middle]Ice Hockey World Championship

最新推荐文章于 2018-09-21 17:23:12 发布
原创 最新推荐文章于 2018-09-21 17:23:12 发布 · 602 阅读 · 0 ·
CC 4.0 BY-SA版权
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
文章标签:

#折半搜索

n只有40啊

把物品分成两半,分别搜出这两半的方案,sort后two-pointers就可以了

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#define N 45

using namespace std;

typedef long long ll;

int n;
ll m;
ll A[N],B[N];
vector<ll> pa,pb;

void dfs1(int x,ll w){
    if(x>(n/2)) return (void)pa.push_back(w);
    dfs1(x+1,w);
    if(w+A[x]<=m) dfs1(x+1,w+A[x]);
}

void dfs2(int x,ll w){
    if(x>(n+1)/2) return (void)pb.push_back(w);
    dfs2(x+1,w);
    if(w+B[x]<=m) dfs2(x+1,w+B[x]);
}

int main(){
    scanf("%d%lld",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n/2;i++) scanf("%lld",&A[i]);
    for(int i=1;i<=(n+1)/2;i++) scanf("%lld",&B[i]);
    dfs1(1,0); dfs2(1,0);
    sort(pa.begin(),pa.end()); sort(pb.begin(),pb.end());
    //for(int i=0;i<pa.size();i++) printf("%lld ",pa[i]); putchar('\n');
    //for(int i=0;i<pb.size();i++) printf("%lld ",pb[i]); putchar('\n');
    ll Ans=0;
    for(int i=0,j=pb.size()-1;i<pa.size();i++){
        while(pa[i]>m-pb[j]&&j>=0) j--;
        Ans+=j+1;
    }
    printf("%lld\n",Ans);
}
双向搜索-meet in middle
m0_75103840的博客
05-27 1260
​在广度优先搜索中,如果结点数扩展增长过快,可以考虑双向广 搜。(若扩展快,但总状态量不大,也可直接用广搜)⚫ 应用场合:有确定的起点和终点,并且能把从起点到终点的单个 搜索,变换为分别从起点出发和从终点出发的“相遇”问题。⚫ 实现方法:(1)合用一个队列,交替进行。两个方向的搜索产生相 同的子状态,结束。适合正反方向扩展新节点数量差不多的情况;(2)分成两个队列,让子状态少的BFS先扩展,可以减少搜索的总 状态数,尽快相遇。以一道例题进行讲解。
BZOJ 4027 HEOI2015 兔子与樱花 树形贪心
世界
05-05 1840
题目大意:给定一棵有根树,每个点上有一些樱花,现在要求删除一些节点,删除节点的樱花和子节点都会连到父节点上,要求每个节点的樱花数+子节点数不超过mm,求最多删多少个节点这数据范围也只能贪心了吧= = 令fif_i为以节点ii为根的子树中能删除的最多节点(ii节点不删),gig_i为删除最多节点的情况下ii号节点的最小负重 那么首先对于每个节点我们对于所有的子节点为根的子树尽量删,然后考虑如何删除
BZOJ 4800([Ceoi2015]Ice Hockey World Championship-meet in the middle)
nike0good |Oier&ACMer | 熟能生巧
04-14 571
Description有n个物品,m块钱,给定每个物品的价格,求买物品的方案数。 Input第一行两个数n,m代表物品数量及钱数 第二行n个数,代表每个物品的价格 n<=40,m<=10^18 Output一行一个数表示购买的方案数 (想怎么买就怎么买,当然不买也算一种) Sample Input5 1000100 1500 500 500 1000 Sample Output8 H
BZOJ4800 [Ceoi2015]Ice Hockey World Championship
neither_nor
03-30 806
一眼meet in the middle 枚举前n/2的所有方案和后n/2的所有方案,排序之后双指针即可 #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include using namespace std
BZOJ 4800 折半暴搜
weixin_33835690的博客
04-01 118
思路: 把它拆成两半 分别搜一发 两部分分别排好序 用two-pointers扫一遍 就可以了. (读入也要用long long) //By SiriusRen #include <cstdio> #include <cstring> #include <algorithm> using namespace std; typedef l...
bzoj [4800] [Ceoi2015]Ice Hockey World Championship
社会福利公社
03-30 581
此题可以用中间相遇法做,详细可以看这里。 我们将物品分为两半,求出两块中任意组合物品二不超过m的方案存在两个数组中。 用dfs暴力即可。 然后将后数组排序,再对前数组中的res[i]用m减去后剩下的值,在后数组中二分, 返回的即为当前有几种方案,全部加起来即可。 #include #include #define ll long long using namespace
BZOJ 4800 [Ceoi2015]Ice Hockey World Championship
AcerMoOi之路
04-15 403
题目中文,不解释,(这个ceoi貌似是欧洲的emm)一眼背包,两眼看到longlong的数据,三眼果断弃掉dp正解为折半暴搜,先搜前n/2小,再搜后n/2然后一边暴搜后n/2,一边统计方案数思路讲不清emmmmm,日后更新#include&lt;cmath&gt; #include&lt;cstdio&gt; #include&lt;cstring&gt; #include&lt;iostream...
BZOJ全代码
02-05
【标题】"BZOJ全代码"所指的是一份包含BZOJ(BestCoder Zhijiang Online Judge)平台所有编程题目解决方案的压缩文件。BZOJ是一个在线编程竞赛平台,它提供了大量的算法题目供参赛者练习和提交代码,以检验编程能力...
BZOJ4380 POI2015 Myjnie
Kanosword的博客
11-12 748
BZOJ4380 POI2015 Myjnie
BZOJ 3997 TJOI2015 组合数学 Dilworth定理
世界
04-21 3874
题目大意:给定一个网格图,每次从左上角出发,只能往右或往下走,最后到达右下角,每个格子有最低经过次数,问最少走几次 Dilworth定理:DAG的最小链覆盖=最大点独立集 最小链覆盖指选出最少的链(可以重复)使得每个点都在至少一条链中 最大点独立集指最大的集合使集合中任意两点不可达 此题中最大点独立集显然是一个集合满足集合中任意两点都是左下-右上的关系 DP一遍就能出解 复杂度O(Tmn)
[BZOJ4800][CEOI2015]Ice Hockey World Championshipmeet in middle
薇小薇
06-29 431
题目: 我是超链接 有n个物品,m块钱,给定每个物品的价格,求买物品的方案数。(怎么买或者不买都可以) n&lt;=40,m&lt;=1e18 题解: 看范围meet in middle 代码: #include &lt;cstdio&gt; #include &lt;algorithm&gt; #define LL long long using namespace std;...
BZOJ 4800: [Ceoi2015]Ice Hockey World Championship
ywq12138的博客
10-25 306
4800: [Ceoi2015]Ice Hockey World ChampionshipTime Limit: 10 Sec Memory Limit: 256 MB Submit: 482 Solved: 257 [Submit][Status][Discuss]Description有n个物品,m块钱,给定每个物品的价格,求买物品的方案数。Input第一行两个数n,m代表物品数量及钱数
bzoj4800: [Ceoi2015]Ice Hockey World Championship
ACoder
05-03 925
meeting in the middle
bzoj 4800: [Ceoi2015]Ice Hockey World Championship meet in the middle
beginend
04-25 593
题意有n个物品,m块钱,给定每个物品的价格,求买物品的方案数。 n<=40,m<=10^18分析傻逼题。代码#include<iostream> #include<cstdio> #include<cstdlib> #include<cstring> #include<algorithm> using namespace std;typedef long long LL;const int N=4
BZOJ 4356 Ceoi2014 Wall
依然一笑作春温。
06-24 692
最短路+思路
meet in the middle】的几个例题【BZOJ 4800】&【SPOJ ABCDEF】
cyclization的小栈
04-09 909
题目传送门Solution可以将原式子转化成ab+c=d(e+f)ab+c=d(e+f),用O(n3)O(n^3)来枚举,统计时自己手写一个二分查找(同map果断TLE) 还有,在枚举d时要保证d不为0,否则会WA,不知道为什么。Code#include<cstdio> #include<cstring> #include<algorithm>#define N 110 #define rep(i
BZOJ5445 [Ceoi2018]Toys
Welcome to yjjr's blog!
09-21 503
标签:数学 题目 题目传送门 题意简述:达达兔有很多不同种类玩具,每种玩具可能有很多个(存在区别),每天达达兔可以在不同种类的玩具中每种选择一个,组合起来,最多可以玩耍n天(n天中不存在重复组合的情况),问有多少种情况可以满足,求达达兔可以拥有多少玩具 分析 一眼就知道是数学题 然后根据样例简单推推 发现答案就是可以将n分解的不同组合 算是水题了吧qwq code #include&lt;iost...
Ceoi2014 bzoj 4356 考托福又不会考 国家集训队作业题
XianHaoMing的博客
11-04 901
考托福又不会考Description给出一个NN*MM的网格图, 有一些方格里存在城市, 首都在网格图的左上角。(左上角存在一个城市) 方格的边上可以修墙,修每一面墙都有不同的费用。 接下来要修墙,修不同的墙需要不同的费用,修出来的所有墙必须是一堵可以自交的环形的墙,如下图是一个可行的例子: 红色的边为要修墙的边,红色的边组成一个自交的环形,例子是最优解,为2222。Data Constr
BZOJ 4800: [Ceoi2015]Ice Hockey World Championship meet_in_the_middle
BlackJack
07-26 621
4800: [Ceoi2015]Ice Hockey World Championship Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 256 MB Submit: 439  Solved: 237 [Submit][Status][Discuss] Description 有n个物品,m块钱,给定每个物品的价格,求买物品的方案数。 Input
【NOIP2015】运输计划 bzoj4326
最新发布
04-13
### NOIP2015 运输计划 BZOJ4326 题解分析 #### 问题背景 该问题是经典的图论优化问题之一,主要考察树结构上的路径操作以及高效的数据处理能力。题目要求在一个由 $n$ 个节点组成的无向连通树中找到最优的一条边将其改造为虫洞(通过此边不需要耗费时间),从而使得给定的 $m$ 条运输路径中的最长耗时最小化。 --- #### 解决方案概述 解决这一问题的核心在于利用 **二分答案** 和 **树上差分技术** 的组合来实现高效的计算过程。以下是具体的技术细节: 1. **二分答案**: 设当前目标是最小化的最大路径长度为 $T_{\text{max}}$。我们可以通过二分的方式逐步逼近最终的结果。每次尝试验证是否存在一种方式将某条边改为虫洞后使所有路径的最大值不超过当前设定的目标值 $mid$[^1]。 2. **路径标记与统计**: 使用树上差分的思想对每一条路径进行标记并快速统计受影响的情况。假设两点之间的最近公共祖先 (Lowest Common Ancestor, LCA) 是 $r = \text{lca}(u_i, v_i)$,则可以在三个位置分别施加影响:增加 $(u_i + 1), (v_i + 1)$ 同时减少 $(r - 2)$。这种操作能够有效覆盖整条路径的影响范围,并便于后续统一查询和判断[^1]。 3. **数据结构支持**: 结合线段树或者 BIT (Binary Indexed Tree),可以进一步加速区间修改和单点查询的操作效率。这些工具帮助我们在复杂度范围内完成大量路径的同时更新和检索需求[^2]。 4. **实际编码技巧**: 实现过程中需要注意一些边界条件和技术要点: - 正确维护 DFS 序列以便映射原树节点到连续编号序列; - 准备好辅助函数用于快速定位 LCA 节点及其对应关系; - 编码阶段应特别留意变量初始化顺序及循环终止逻辑以防潜在错误发生。 下面给出一段基于上述原理的具体 Python 实现代码作为参考: ```python from collections import defaultdict, deque class Solution: def __init__(self, n, edges): self.n = n self.graph = defaultdict(list) for u, v, w in edges: self.graph[u].append((v, w)) self.graph[v].append((u, w)) def preprocess(self): """Preprocess the tree to get dfs order and lca.""" pass def binary_search_answer(self, paths): low, high = 0, int(1e9) best_possible_time = high while low <= high: mid = (low + high) // 2 if self.check(mid, paths): # Check feasibility with current 'mid' best_possible_time = min(best_possible_time, mid) high = mid - 1 else: low = mid + 1 return best_possible_time def check(self, limit, paths): diff_array = [0]*(self.n+1) for path_start, path_end in paths: r = self.lca(path_start, path_end) # Apply difference on nodes based on their relationship. diff_array[path_start] += 1 diff_array[path_end] += 1 diff_array[r] -= 2 suffix_sum = [sum(diff_array[:i]) for i in range(len(diff_array)+1)] # Verify whether any edge can be modified within given constraints. possible_to_reduce_max = False for node in range(1, self.n+1): parent_node = self.parent[node] if suffix_sum[node]-suffix_sum[parent_node]>limit: continue elif not possible_to_reduce_max: possible_to_reduce_max=True return possible_to_reduce_max # Example usage of class methods would follow here... ``` --- #### 总结说明 综上所述,本题的关键突破点在于如何巧妙运用二分策略缩小搜索空间,再辅以恰当的树形结构遍历技术和差分手段提升整体性能表现。这种方法不仅适用于此类特定场景下的最优化求解任务,在更广泛的动态规划领域也有着广泛的应用前景[^3]。 ---
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
表情包 代码片
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值