NOIP2017 宝藏

NOIP 大活题。。吧

题意:给你一张n个点,m条边的图,求一棵有根生成树,使得除根节点外每个节点的不带权深度(根节点深度为1)与其父边的边权的乘积的和最小。

 

看起来是不是有点像最小生成树,那么大胆猜想一波。。??

很可惜,这不是一个猜测题。。(加上玄学模拟退火好像也可以乱搞过掉)

那么再看一下n小于等于12,爆搜或状压??

这里看看状压怎么写:

首先考虑状态,二进制表示点集就不说了,再看看题目,只涉及一个深度,那么把深度也看做状态就可以了。

因此设f[i][j]表示点集状态为i,最大深度为j时的最小代价。

那么转移的话,设x为i的子集,则f[i][j]=min (f[i][j], f[x][j-1]+cost*j)。

那么现在题就是解决cost了。

考虑到cost实际上就是所有属于i但不属于x的点,向x连边后构成i的最小边权和。

所以直接在转移时计算就好了。

至此,这个问题基本已经解决了。

小优化:可以提前预处理每个状态能向外连的点集。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define INF 0x3f3f3f3f
#define Min(a,b) a>b?b:a

const int N=13;
const int Mx=4100;

int n,m,All,Ans,dis[N][N],g[Mx],f[Mx][N];

inline void New_ () {
    memset (f, 0x3f, sizeof (f) ); 
    memset (dis, 0x3f, sizeof (dis) );
}

int main () {
    std::ios::sync_with_stdio (false);
    New_ ();
    cin >> n >> m;
    for (int i=1, x, y, z;i<=m;++i) {
        cin >> x >> y >> z;
        x--, y--;
        //方便状态转移
        dis[x][y]=dis[y][x]=Min (dis[x][y], z);
    }
    int All=1<<n;
    for (int i=1;i<All;++i)
        for (int j=0;j<n;++j)
            if ( ( (1<<j) | i) ==i) {
                dis[j][j]=0;
                for (int k=0;k<n;++k)
                    if (dis[j][k]!=INF)
                        g[i]|= (1<<k);
            }
    for (int i=0;i<n;++i) f[1<<i][0]=0;
    for (int i=2;i<All;++i)
        for (int s=i-1;s;s= (s-1) &i)  
            if ( (g[s] | i) ==g[s]) {
                // s必须能转移到i
                int Cost=0, ss=s^i, pay;
                for (int k=0;k<n;++k) {
                    if ( ( (1<<k) & ss) !=0) {
                        pay=INF;
                        for (int j=0;j<n;++j)
                            if ( ( (1<<j) & s) !=0)
                                pay=Min (pay, dis[j][k]);
                        Cost+=pay;
                    }
                }
                for (int j=1;j<n;++j)
                    if (f[s][j-1]!=INF)
                        f[i][j]=min (f[i][j], f[s][j-1]+Cost*j);
            }
    Ans=INF;
    for (int i=0;i<n;++i) Ans=min (Ans, f[All-1][i]);
    cout << Ans << endl;
    return 0;
}
BY BHLLX

 

转载于:https://www.cnblogs.com/Bhllx/p/9810355.html

NOIP2017(全国青少年信息学奥林匹克联赛)的题目涵盖了多个算法与数据结构方面的挑战,包括模拟、图论、动态规划等。以下是一些NOIP2017提高组的题目参考代码,供学习和训练使用。 ### 1. **时间复杂度分析(T3)** 该题要求根据伪代码判断程序的时间复杂度。核心在于解析循环结构,判断嵌套与并列关系,并计算复杂度。 ```cpp #include <bits/stdc++.h> using namespace std; int T, n; string s; stack<int> st; // 用于记录循环深度 int max_depth; void process() { max_depth = 0; while (!st.empty()) st.pop(); int depth = 0; for (int i = 0; i < n; ++i) { cin >> s; if (s == "F") { string var, start, end; cin >> var >> start >> end; int s_val = stoi(start), e_val = stoi(end); if (s_val <= e_val) { depth++; st.push(e_val - s_val + 1); max_depth = max(max_depth, depth); } else { // 循环体不执行 st.push(0); depth++; } } else if (s == "E") { if (!st.empty()) { st.pop(); depth--; } } } } int main() { cin >> T; for (int t = 1; t <= T; ++t) { cin >> n; process(); cout << "Case #" << t << ": " << max_depth << endl; } return 0; } ``` ### 2. **奶酪问题(T2)** 给定一个三维空间中的奶酪块,内部有若干球形孔洞,判断是否可以从底部走到顶部。使用并查集处理连通性问题。 ```cpp #include <bits/stdc++.h> using namespace std; const int maxn = 1005; int fa[maxn]; struct Sphere { long long x, y, z, r; } spheres[maxn]; int find(int x) { return x == fa[x] ? x : fa[x] = find(fa[x]); } void unite(int x, int y) { int fx = find(x), fy = find(y); if (fx != fy) fa[fx] = fy; } long long dist2(Sphere a, Sphere b) { return (a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y) + (a.z - b.z) * (a.z - b.z); } bool is_connect(Sphere a, Sphere b) { return dist2(a, b) <= (a.r + b.r) * (a.r + b.r); } int main() { int T; cin >> T; while (T--) { int n; long long h; cin >> n >> h; for (int i = 0; i < n; ++i) { cin >> spheres[i].x >> spheres[i].y >> spheres[i].z >> spheres[i].r; fa[i] = i; } for (int i = 0; i < n; ++i) { for (int j = i + 1; j < n; ++j) { if (is_connect(spheres[i], spheres[j])) { unite(i, j); } } } // 判断底部和顶部是否连通 bool ok = false; for (int i = 0; i < n; ++i) { if (spheres[i].z - spheres[i].r <= 0) { for (int j = 0; j < n; ++j) { if (spheres[j].z + spheres[j].r >= h) { if (find(i) == find(j)) { ok = true; break; } } } if (ok) break; } } cout << (ok ? "Yes" : "No") << endl; } return 0; } ``` ### 3. **小明搬家(T1)** 给出一个图,判断是否存在欧拉回路。若存在,则输出“YES”,否则输出“NO”。 ```cpp #include <bits/stdc++.h> using namespace std; const int maxn = 1005; int degree[maxn]; bool visited[maxn]; vector<int> adj[maxn]; void dfs(int u) { visited[u] = true; for (int v : adj[u]) { if (!visited[v]) dfs(v); } } int main() { int T; cin >> T; while (T--) { int n, m; cin >> n >> m; memset(degree, 0, sizeof(degree)); memset(visited, false, sizeof(visited)); for (int i = 1; i <= n; ++i) adj[i].clear(); for (int i = 0; i < m; ++i) { int u, v; cin >> u >> v; adj[u].push_back(v); adj[v].push_back(u); degree[u]++; degree[v]++; } // 判断是否连通 dfs(1); bool connected = true; for (int i = 1; i <= n; ++i) { if (degree[i] > 0 && !visited[i]) { connected = false; break; } } // 判断是否所有点度数为偶数 bool all_even = true; for (int i = 1; i <= n; ++i) { if (degree[i] % 2 != 0) { all_even = false; break; } } if (connected && all_even) cout << "YES" << endl; else cout << "NO" << endl; } return 0; } ```
评论
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