当年的老题了,不知道为何390~~~第二道题WA了一个点。。。
笨小猴
(word.pas/c/cpp)
【问题描述】
笨小猴的词汇量很小,所以每次做英语选择题的时候都很头痛。但是他找到了一种方法,经试验证明,用这种方法去选择选项的时候选对的几率非常大!
这种方法的具体描述如下:假设maxn是单词中出现次数最多的字母的出现次数,minn是单词中出现次数最少的字母的出现次数,如果maxn-minn是一个质数,那么笨小猴就认为这是个Lucky Word,这样的单词很可能就是正确的答案。
【输入】
输入文件word.in只有一行,是一个单词,其中只可能出现小写字母,并且长度小于100。
【输出】
输出文件word.out共两行,第一行是一个字符串,假设输入的的单词是Lucky Word,那么输出“Lucky Word”,否则输出“No Answer”;
第二行是一个整数,如果输入单词是Lucky Word,输出maxn-minn的值,否则输出0。
【输入输出样例1】
| word.in | word.out |
|---|---|
| error | Lucky Word |
| 2 |
【输入输出样例1解释】
单词error中出现最多的字母r出现了3次,出现次数最少的字母出现了1次,3-1=2,2是质数。
【输入输出样例2】
| word.in | word.out |
|---|---|
| olympic | No Answer |
| 0 |
【输入输出样例2解释】
单词olympic中出现最多的字母i出现了2次,出现次数最少的字母出现了1次,2-1=1,1不是质数。
题解
水水水,桶排序直接AC
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int a[30],maxn=0,minn=200;
string str;
int main(){
freopen("word.in","r",stdin);
freopen("word.out","w",stdout);
cin>>str;
int len=str.length();
for(register int i=0;i<len;i++)a[str[i]-'a']++;
for(register int i=0;i<26;i++){
if(a[i]){
maxn=max(a[i],maxn);
minn=min(a[i],minn);
}
}
int ans=maxn-minn;
if(ans==0||ans==1){
cout<<"No Answer"<<endl<<"0"<<endl;
return 0;
}
for(register int i=2;i<ans;i++){
if(ans%i==0){
cout<<"No Answer"<<endl<<"0"<<endl;
return 0;
}
}
cout<<"Lucky Word"<<endl<<ans<<endl;
return 0;
}火柴棒等式
(matches.pas/c/cpp)
【问题描述】
给你n根火柴棍,你可以拼出多少个形如“A+B=C”的等式?等式中的A、B、C是用火柴棍拼出的整数(若该数非零,则最高位不能是0)。用火柴棍拼数字0-9的拼法如图所示:
注意:
1. 加号与等号各自需要两根火柴棍
2. 如果A≠B,则A+B=C与B+A=C视为不同的等式(A、B、C>=0)
3. n根火柴棍必须全部用上
【输入】
输入文件matches.in共一行,又一个整数n(n<=24)。
【输出】
输出文件matches.out共一行,表示能拼成的不同等式的数目。
【输入输出样例1】
| matches.in | matches.out |
|---|---|
| 14 | 2 |
【输入输出样例1解释】
2个等式为0+1=1和1+0=1。
【输入输出样例2】
| matches.in | matches.out |
|---|---|
| 18 | 9 |
【输入输出样例2解释】
9个等式为:
0+4=4
0+11=11
1+10=11
2+2=4
2+7=9
4+0=4
7+2=9
10+1=11
11+0=11
题解
枚举a,b,暴力判断就行了。
莫名其妙90分。。。贼尴尬。
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define smax(x,y) (x)=max((x),(y))
using namespace std;
int n,ans;
int a[12]={6,2,5,5,4,5,6,3,7,6};
inline int sum(int k){
char s[5];
sprintf(s,"%d",k);
k=0;
for(register int i=0;i<strlen(s);i++){
k+=a[s[i]-'0'];
}
return k;
}
int main(){
freopen("matches.in","r",stdin);
freopen("matches.out","w",stdout);
cin>>n;n-=4;//一个数,都不好意思写readin了。
if(n<4){
cout<<0;return 0;
}
for(register int i=1;i<=800;i++){
int p=n-sum(i);
for(register int j=0;j<=i;j++){
if(sum(j)+sum(i+j)==p){
if(i==j)ans++;
else ans+=2;
}
}
}
cout<<ans<<endl;
return 0;
}
还是打表是真理吧。。
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
int n,cnt;
int link[10]={6,2,5,5,4,5,6,3,7,6};
int word[1005];
int main(){
freopen("matches.in","r",stdin);
freopen("matches.out","w",stdout);
cin>>n;
for(register int i=0;i<=1000;++i){
int tru=0,sum=0;
if( i<10){
sum=link[i];
word[i]=sum;
}else if(i<100){
sum=link[i%10]+link[(i-i%10)/10];
word[i]=sum;
}
else if(i<1000){
sum=link[i%10]+link[(i%100-i%10)/10]+link[(i-i%100)/100];
word[i]=sum;
}
}
word[0]=6;
word[1000]=19;
for(register int i=0;i<=1000;++i)
for(register int j=0;j<=1000;++j){
int sum=i+j;
if(sum>1000)continue;
int cntt=word[i]+word[j]+word[sum];
if(cntt!=n-4)continue;
cnt++;
}
printf("%d\n",cnt);
return 0;
}传纸条
(message.pas/c/cpp)
【问题描述】
小渊和小轩是好朋友也是同班同学,他们在一起总有谈不完的话题。一次素质拓展活动中,班上同学安排做成一个m行 、n列的矩阵,而小渊和小轩被安排在矩阵对角线的两端,因此,他们就无法直接交谈了。幸运的是,他们可以通过传纸条来进行交流。纸条要经由许多同学传到对方手里,小渊坐在矩阵的左上角,坐标(1,1),小轩坐在矩阵的右下角,坐标(m,n)。从小渊传到小轩的纸条只可以向下或者向右传递,从小轩传给小渊的纸条只可以向上或者向左传递。
在活动进行中,小渊希望给小轩传递一张纸条,同时希望小轩给他回复。班里每个同学都可以帮他们传递,但只会帮他们一次,也就是说如果此人在小渊递给小轩纸条的时候帮忙,那么在小轩递给小渊的时候就不会再帮忙。反之亦然。
还有一件事情需要注意,全班每个同学愿意帮忙的好感度有高有低(注意:小渊和小轩的好心程度没有定义,输入时用0表示),可以用一个0-100的自然数来表示,数越大表示越好心。小渊和小轩希望尽可能找好心程度高的同学来帮忙传纸条,即找到来回两条传递路径,使得这两条路径上同学的好心程度只和最大。现在,请你帮助小渊和小轩找到这样的两条路径。
【输入】
输入文件message.in的第一行有2个用空格隔开的整数m和n,表示班里有m行n列(1<=m,n<=50)。
接下来的m行是一个m*n的矩阵,矩阵中第i行j列的整数表示坐在第i行j列的学生的好心程度。每行的n个整数之间用空格隔开。
【输出】
输出文件message.out共一行,包含一个整数,表示来回两条路上参与传递纸条的学生的好心程度之和的最大值。
【输入输出样例】
| message.in | message.out |
|---|---|
| 3 3 | 34 |
| 0 3 9 | |
| 2 8 5 | |
| 5 7 0 |
【限制】
30%的数据满足:1<=m,n<=10
100%的数据满足:1<=m,n<=50
题解
在尾行注释中
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define smax(x,y) (x)=max((x),(y))
using namespace std;
int m,n,mp[60][60],dp[200][60][60];
template<class T>inline void readin(T &res){
static char ch;
while((ch=getchar())<'0'||ch>'9');res=ch-48;
while((ch=getchar())<='9'&&ch>='0')res=res*10+ch-48;
}
int main(){
freopen("message.in","r",stdin);
freopen("message.out","w",stdout);
readin(m),readin(n);
for(register int i=1;i<=m;i++)
for(register int j=1;j<=n;j++)
readin(mp[i][j]);
for(register int i=1;i<=m+n-1;i++)
for(register int j=0;j<=i&&j<=m;j++)
for(register int k=j;k<=i&&k<=m;k++)
if(j!=k||i==m+n-1){
if(j<k-1)smax(dp[i][j][k],dp[i-1][j][k-1]);
if(j-1<k)smax(dp[i][j][k],dp[i-1][j-1][k]);
if(j-1<k-1)smax(dp[i][j][k],dp[i-1][j-1][k-1]);
if(j<k)smax(dp[i][j][k],dp[i-1][j][k]);
dp[i][j][k]+=mp[j][i-j+1]+mp[k][i-k+1];
}
cout<<dp[m+n-1][m][m]<<endl;
return 0;
}
/*
做着做着就发现TSP有30分。。。。。(可能是吧。。)
一道那么像图论的题居然是dp。。。
还有2个小时。。。。。。。。。。
救命呀。。。。。。。。。。。。
整理一下思路,为了不爆零,我也是满拼的。
求一个矩阵从左上角到右下角走两次,每个格子最多一次能取得的最大值。
从四维入手,dp[i][j][i2][j2]表示从一种情况走向另一种情况。
dp[i][j][k][l]=max(dp[i-1][j][k-1][l],dp[i-1][j][k][l-1],dp[i][j-1][k-1][l],dp[i][j-1][k][l-1]);
然后。。我也很绝望啊!!!O(2500^2)看似可以加优化险过了。。 整么可能!!!
不过石子合并告诉我们可以用恒等优化,即i+j==i2+j2是一定的!
所以将[i][j]->[i+j],这样一样可以表达上诉含义,所以说在传字条的过程中,判断之前状态就可以了,复杂度O(1250000),有点危险啊。。。
所以就可以加个register玩玩了。
*/双栈排序
(twostack.pas/c/cpp)
【问题描述】
Tom最近在研究一个有趣的排序问题。如图所示,通过2个栈S1和S2,Tom希望借助以下4种操作实现将输入序列升序排序。
操作a
如果输入序列不为空,将第一个元素压入栈S1
操作b
如果栈S1不为空,将S1栈顶元素弹出至输出序列
操作c
如果输入序列不为空,将第一个元素压入栈S2
操作d
如果栈S2不为空,将S2栈顶元素弹出至输出序列
如果一个1~n的排列P可以通过一系列操作使得输出序列为1, 2,…,(n-1), n,Tom就称P是一个“可双栈排序排列”。例如(1, 3, 2, 4)就是一个“可双栈排序序列”,而(2, 3, 4, 1)不是。下图描述了一个将(1, 3, 2, 4)排序的操作序列:< a, c, c, b, a, d, d, b >
当然,这样的操作序列有可能有几个,对于上例(1, 3, 2, 4),< a, c, c, b, a, d, d, b >是另外一个可行的操作序列。Tom希望知道其中字典序最小的操作序列是什么。
【输入】
输入文件twostack.in的第一行是一个整数n。
第二行有n个用空格隔开的正整数,构成一个1~n的排列。
【输出】
输出文件twostack.out共一行,如果输入的排列不是“可双栈排序排列”,输出数字0;否则输出字典序最小的操作序列,每两个操作之间用空格隔开,行尾没有空格。
【输入输出样例1】
| twostack.in | twostack.out |
|---|---|
| 4 | |
| 1 3 2 4 | a b a a b b a b |
【输入输出样例2】
| twostack.in | twostack.out |
|---|---|
| 4 | |
| 2 3 4 1 | 0 |
【输入输出样例3】
| twostack.in | twostack.out |
|---|---|
| 3 | |
| 2 3 1 | a c a b b d |
【限制】
30%的数据满足: n<=10
50%的数据满足: n<=50
100%的数据满足: n<=1000
题解
#include <stack>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define N 1010
#define M 10010
template<class T>inline void readin(T &res){
static char ch;
while((ch=getchar())<'0'||ch>'9');res=ch-48;
while((ch=getchar())<='9'&&ch>='0')res=res*10+ch-48;
}
int n,a[N],b[N],next[M],head[M],tail[M],cnt,vis[N],tmp2=1,tmp1=1;//tmp1为入,tmp2为出
stack<int> q1,q2;//栈模拟
void addedge(int a,int b){//二分图染色匹配
next[++cnt]=head[a];head[a]=cnt;tail[cnt]=b;
next[++cnt]=head[b];head[b]=cnt;tail[cnt]=a;
}
void dfs(int rt,int v){//寻找不可能概率云(薛定谔)
if(!vis[rt])vis[rt]=v;//lmy结论:s[i]<s[j]<s[k],k<j<i则i、j就要分开(分开后又link),why,参见 火车调度:http://blog.youkuaiyun.com/scythe666/article/details/38368827
else if(vis[rt]!=v){
cout<<"0"<<endl;
exit(0);//偶然想起,肃然起敬
}
else return;
for(register int i=head[rt];i;i=next[i])dfs(tail[i],3-v);//就怕这里超时,3-v表示1->2,2->1。机智如我(也可以用!v来拟0<=>1但初始值为零,不优)
}
int main(){
freopen("twostack.in","r",stdin);
freopen("twostack.out","w",stdout);
readin(n),b[n+1]=0x3f3f3f3f;
for(register int i=1;i<=n;i++)readin(a[i]);
for(register int i=n;i>=1;i--)b[i]=min(b[i+1],a[i]);//活在最小值的梦幻中 ,(这里是一个dp) 从O(n^3)->O(n^2)
for(register int i=1;i<=n;i++)//O(n^2)
for(register int j=i+1;j<n;j++)
if(b[j-1]<a[i]&&a[j]>a[i])//是否需要link,即双栈的排序中是否有错序出现,从当初的lmy结论到只用判断s[i]<s[j]&&f[j+1]<s[i]
addedge(i,j);
for(register int i=1;i<=n;i++)//O(n^2)
if(!vis[i])dfs(i,1);//判断是否impossible
while(true){//模拟栈排序 O(n)
if(tmp2>n)break;//当所有数都经历了一遍后(出栈),一切也就结束了。
if(vis[tmp1]==1&&(q1.empty()||q1.top()>a[tmp1])){//由于是字典序,所以尽量入栈1
q1.push(a[tmp1]);
tmp1++;//先push再++,否则悲剧。
cout<<"a ";
}else if(!q1.empty()&&q1.top()==tmp2){//重要!!判empty()(放在if第一项->浪费了我20分钟查错)
tmp2++;
q1.pop();
cout<<"b ";
}else if(vis[tmp1]==2&&(q2.empty()||q2.top()>a[tmp1])){
q2.push(a[tmp1]);
tmp1++;
cout<<"c ";
}else if(!q2.empty()&&q2.top()==tmp2){
tmp2++;
q2.pop();
cout<<"d ";
}
}
return 0;
}
/*
这道题真真正正不是难在排序上,而是二分图染色时对于边连接后判impossible,这才是重点
所以cout<<0<<endl;就对了!!
*/
/*
一句话,用二分图染色的方式来解决冲突问题。总复杂度O(n^2)
为什么是一句话呢?因为我要爆零了!!!!
*/
/*
附录:
关于lmy结论
#include <stdio.h>
#define MANX 100005
int Stack[MANX];
int Out[MANX];
int sTop=0; //栈顶指针
void push(int a){
Stack[++sTop]=a;
}
void pop(){
sTop--;
}
int top(){
return Stack[sTop];
}
int main(){
// in 的时候一定是{1, 2, ..., n}
int n,m;
scanf("%d%d",&n,&m);
int i;
for(i=1;i<=n;i++)
scanf("%d",&Out[i]);
//算法开始
int j=0;
for(i=1;i<=n;i++){
//如果小于栈顶元素,直接可判断在栈中而无法出栈
if(Out[i]<top()){
printf("No\n");
return 0;
}
//直到 Out[i] 的元素全部加入栈
if(j<Out[i])
while(j!=Out[i])
push(++j);
if(sTop>m){
printf("No\n");
return 0;
}
if(Out[i]==top())
pop();
}
printf("Yes\n");
return 0;
}
*/ 当然暴力dfs加剪枝也是极好的。。。。。
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#define N 2005
int a[N],b[N],f[N],u=1,v,d=2,p=1,i,j,k=2,n;
char c[N];
bool dp(){
if(!v) return 1;
for(i=k+1;i<=n;i++)if(f[i]>f[k]&&f[i]>b[v]) break;
for(j=i+1;j<=n;j++)if(f[j]<f[k])return 0;
return 1;
}
void work(int t){
if(t>2*n){
for(i=1;i<=2*n;i++)printf("%c ",c[i]);
exit(0);
}
if(a[u]==p&&u) p++,u--,c[d++]='b',work(t+1);
if(b[v]==p&&v) p++,v--,c[d++]='d',work(t+1);
if(a[u]>f[k]&&dp()||!u) c[d++]='a',a[++u]=f[k++],work(t+1);
if(b[v]>f[k]||!v)c[d++]='c',b[++v]=f[k++],work(t+1);
}
int main(){
freopen("twostack.in","r",stdin);
freopen("twostack.out","w",stdout);
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&f[i]);
a[1]=f[1],c[1]='a';
work(2);
printf("0");
return 0;
}再接再厉吧。。
扫一扫
493
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
