Codeforces Round #331 (Div. 2)

本文解析了ACM竞赛中常见的算法题目,包括WA签到题的注意事项,求解绝对值之和的公式,使用堆和BIT解决特定条件下的编号分配问题,区间DP的正确理解和应用,以及基于基环树的字符串匹配策略。

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A

8min -1

日常WA签到题。看清数据范围啊。

B

7min

\(ans=\sum |a_i-a_{i-1}|\)

C

33min

  • 对于每个\(y-x=w\)的条件,建一个堆。从大到小,依次分配编号,每次取出\(w\)对应的堆顶元素。
  • 接下来我们check得到的解是否合法。解合法只需任何点,左下方所有点编号的最大值,都小于这个点的编号。
  • 然后对所有点先按\(x\),再按\(y\)排序,遍历数组的同时,按\(y\)将点的编号,插入BIT。用这个BIT维护前缀最大值即可。
D

109min

  • \(dp[l][r][0/1][0/1]\)表示,区间\([l,r]\),第\(l-1\)棵树倒的方向,第\(r+1\)棵树,倒的方向。对答案的贡献。
  • 考虑转移。分为四种情况
    • 左边的树,向左倒。
    • 左边的树,向右倒。
    • 右边的树,向左倒。
    • 右边的树,向右倒。

emmmm一开始我为什么会觉得区间dp复杂度是\(O(N^3)\)的吖!
然后老想着统计每棵树对答案的贡献,拿期望的可加性来做。耽误了不少时间。

E

YY了一下,很可做。懒死了,不想写。

  • 建图后,我们会得到一个基环森林。
  • 我们尝试着拿每一颗基环树去匹配它给的字符串。我们将基环树边反向,然后将需要匹配的字符串倒着匹配。
  • 先在环上狂转,能转掉几个字符是几个,基环树去掉环后是一片森林。我们在每棵树上继续匹配即可。

有空补补吧。基环树的题,细节都比较多的啊!

稍微总结一下。

  • 看到n个点,n条边,出于本能也该想到基环树啦!
  • 看到n个点,n-1条边,出于本能也该想到树啦!

基环树有个很好玩的性质,边和点可以完全一一匹配CF1027F

比如这个问题,每条边可以看做一场考试,每个点可以看出,一天。
如果是个基环树的话,那主角就得到施展了。

然后,基环树经常是先在环上玩,在环上完玩了,去树上玩。

转载于:https://www.cnblogs.com/RUSH-D-CAT/p/9737426.html

内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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