hdu 1735 文字统计

本文介绍了一种算法,用于计算一篇被部分损坏的文章中至少有多少文字因损坏而无法辨认。文章考虑了段落结构和损坏分布的特点,通过一系列步骤如统计、排序和特定条件下的修正来得出最终结果。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

Problem Description
  一天,淘气的Tom不小心将水泼到了他哥哥Jerry刚完成的作文上。原本崭新的作文纸顿时变得皱巴巴的,更糟糕的是由于水的关系,许多字都看不清了。可怜的Tom知道他闯下大祸了,等Jerry回来一定少不了一顿修理。现在Tom只想知道Jerry的作文被“破坏”了多少。
  Jerry用方格纸来写作文,每行有L个格子。(图1显示的是L = 10时的一篇作文,’X’表示该格有字,该文有三个段落)。



图1




图2


  图2显示的是浸水后的作文 ,‘O’表示这个位置上的文字已经被破坏。可是Tom并不知道原先哪些格子有文字,哪些没有,他唯一知道的是原文章分为M个段落,并且每个段落另起一行,空两格开头,段落内部没有空格(注意:任何一行只要开头的两个格子没有文字就可能是一个新段落的开始,例如图2中可能有4个段落)。
  Tom想知道至少有多少个字被破坏了,你能告诉他吗?
 

Input
  测试数据有多组。每组测试数据的第一行有三个整数:N(作文的行数1 ≤ N ≤ 10000),L(作文纸每行的格子数10 ≤ L ≤ 100),M(原文的段落数1 ≤ M ≤ 20),用空格分开。
  接下来是一个N × L的位矩阵(Aij)(相邻两个数由空格分开),表示被破坏后的作文。其中Aij取0时表示第i行第j列没有文字(或者是看不清了),取1时表示有文字。你可以假定:每行至少有一个1,并且所有数据都是合法的。
 

Output
  对于每组测试输出一行,一个整数,表示至少有多少文字被破坏。
 

Sample Input
10 10 3 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
 

Sample Output
19

我感觉是一道模拟题但是别的博客上说这里夹杂这贪心;

题意:有一篇文章由m段组成,文章被油污污染有的字看不清,问至少有多少字因为油污污染而看不清;

思路:先统计所有零的个数,在把最后一行的最后几个零减掉,因为最后几个可以是结尾之后的空格一样没有文字,还有就是每一段开头的几个也可以减掉,因为必定有两个空格;然后就是把以两个零开头的所在行的前一行最后零的数目记录下来,然后从小到大排序,再按照从大到小的顺序一直减到数组下标为段落数二对应的数(里面有m-1个数,应为最后一段不需要减,前面已经减掉了);(特别注意数组的下标,我做题时因为下标多加了一个1,直接WA,找了好久);

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
	int count_0,count1,count,vec[10001],mp1[10001],sign;
	int point;
	bool flag;
	int px,py,a;
	while(cin>>px>>py>>a)
	{
		count_0=0;
		count=0;
		count1=0;
		sign=0;
		memset(mp1,0,sizeof(mp1));
		memset(vec,0,sizeof(vec));
		for (int i = 1; i <=px; i++)
		{
			flag=true;
			count1=0;
			count=0;
			for (int j = 1; j <=py; j++)
			{
				cin>>point;
				if(point==0)				
                                {
					count_0++;
					count1++;
				}
				else
				{
					count1=0;
					flag=false;
				}
				if (point==0&&flag)
					count++;
			}
			mp1[i]=count1;
			if (count>=2&&mp1[i-1]>=0&&i>=2)//以大于或等于两个零的开头的行,记下前一行的末尾的0的数目;
			{
				vec[++sign]=mp1[i-1];
			}
		}
		count_0-=count1;//减去结尾事零的数目
		count_0-=2*a;//减去每一段前两个;
		std::sort(vec+1,vec+sign+1);
		for (int i =sign; i>=sign-a+2; i--)
			count_0-=vec[i];
		cout<<count_0<<endl;
	}
	return 0;
}


7-10 天梯赛的赛场安排分数 25 全屏浏览 切换布局 作者 陈越 单位 浙江大学 天梯赛使用 OMS 监考系统,需要将参赛队员安排到系统中的虚拟赛场里,并为每个赛场分配一位监考老师。每位监考老师需要联系自己赛场内队员对应的教练们,以便发放比赛账号。为了尽可能减少教练和监考的沟通负担,我们要求赛场的安排满足以下条件: 每位监考老师负责的赛场里,队员人数不得超过赛场规定容量 C; 每位教练需要联系的监考人数尽可能少 —— 这里假设每所参赛学校只有一位负责联系的教练,且每个赛场的监考老师都不相同。 为此我们设计了多轮次排座算法,按照尚未安排赛场的队员人数从大到小的顺序,每一轮对当前未安排的人数最多的学校进行处理。记当前待处理的学校未安排人数为 n: 如果 n≥C,则新开一个赛场,将 C 位队员安排进去。剩下的人继续按人数规模排队,等待下一轮处理; 如果 n<C,则寻找剩余空位数大于等于 n 的编号最小的赛场,将队员安排进去; 如果 n<C,且找不到任何非空的、剩余空位数大于等于 n 的赛场了,则新开一个赛场,将队员安排进去。 由于近年来天梯赛的参赛人数快速增长,2023年超过了 480 所学校 1.6 万人,所以我们必须写个程序来处理赛场安排问题。 输入格式: 输入第一行给出两个正整数 N 和 C,分别为参赛学校数量和每个赛场的规定容量,其中 0<N≤5000,10≤C≤50。随后 N 行,每行给出一个学校的缩写(为长度不超过 6 的非空小写英文字母串)和该校参赛人数(不超过 500 的正整数),其间以空格分隔。题目保证每所学校只有一条记录。 输出格式: 按照输入的顺序,对每一所参赛高校,在一行中输出学校缩写和该校需要联系的监考人数,其间以 1 空格分隔。 最后在一行中输出系统中应该开设多少个赛场。 输入样例: 10 30 zju 30 hdu 93 pku 39 hbu 42 sjtu 21 abdu 10 xjtu 36 nnu 15 hnu 168 hsnu 20 输出样例: zju 1 hdu 4 pku 2 hbu 2 sjtu 1 abdu 1 xjtu 2 nnu 1 hnu 6 hsnu 1 16
最新发布
03-31
评论 1
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