2016-5-25授课(3)

本文集解答了多个经典算法题目,包括区间异或最大值、AC自动机查询、启发式合并等,涵盖数据结构、图论等领域。

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数据结构

  • T1
    http://www.cnblogs.com/showson/p/4496039.html

  • T2
    • description
      给定N个正整数
      对于一个询问\((l,r)\),你需要求出\(\max(A_i\ xor\ A_{i+1}\ xor\ A_{i+2} ... xor\ A_j)\),其中\(l \leqslant i \leqslant j \leqslant r\)
      \(N \leqslant 12000, M \leqslant 6000\)
      强制在线
    • solution
      求前缀和以后即变为求区间里两个数的异或最大值。
      分块维护即可
  • T3 CF163E
    • description
      给你一些串,有串的出现和消失两个操作,动态查询一个串的子串有多少个出现了
    • solution
      在AC自动机的fail树上点修改链询问。
  • T4 [Noi2011]阿狸的打字机
    • solution
      离线之后在AC自动机的fali树上点修改,子树询问。
  • T5 [Sdoi2013]森林
    • solution
      启发式合并+主席树

图论

  • T1 CF274D
    • description
      给你一个\(n \times m\)矩阵,矩阵的每个元素是\(1...9\)或者\(-1\)
      你需要选择一个列的排列,使得矩阵的每行去掉\(-1\)之后是单调非降的
      \(n \times m \leqslant 10^5\)
    • solution
      拓扑排序,需要加入中间点防止边数过多。
  • T2 2016清华校赛 B
    • description
      有一个n*m的未知矩阵R,矩阵的每个元素都是0到k的整数
      有c个约束条件,每个约束条件是以下的一种
      \(1.R(x_1,y_1)+R(x_2,y_2)<S\)
      \(2.R(x_1,y_1)+R(x_2,y_2)>S\)
      其中\(|x_1-x_2|+|y_1-y_2|=1\)
      你需要输出,是否满足所有条件的矩阵,如果有,是否唯一
    • solution
      由于是二分图,所以可以变为差,转化为查分约束系统。
      据说解是否唯一可以通过跑最大解和最小解来判断(跑最长路和最短路)。
  • T3 CF160D
    • description
      给定n个点m条边
      询问每条边属于以下哪种情况
      1.一定在最小生成树上
      2.可能在最小生成树上
      3.一定不在最小生成树上
    • solution1
      在做kruskal的时候考虑一组权值相同的边。
      若一条边两个端点已经在一个联通块,则一定不在最小生成树上。
      否则有可能在,特别的,如果是桥则一定在。
      和bzoj1016的思路基本一致
    • solution2
      先求出最小生成树
      则最小生成树上的边有可能在,不放先假设他们一定,之后再作修正。
      考虑剩下的边,若它加入以后形成的环的最大值小于它,那么一定不在,等于它的话所有等于它的边都应该被标记为可能。
      打标记有两种思路,一种是倍增数组,一种是类似树形dp.
  • T4 SPOJ - COMPANYS
    • description
      给你一个带权无向图,每条边非白即黑,
      现要构造一个生成树使得恰有K条白色的边,使权值和最小
    • solution
      二分无限制的最小生成树和有限制的最小生成树的差,均摊到每个白色的边上。
  • T5 [Sdoi2010]星际竞速
    。。。看错题了,确实是有上下届的费用流

转载于:https://www.cnblogs.com/showson/p/5536388.html

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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