YYHS-NOIP2017Training0928-ZCC loves Isaac

本文解析了一个关于表箱关的游戏挑战问题,通过构建数学模型来确定最少和最多能消灭的敌人数量。文章详细介绍了如何利用图论中的概念解决这一问题,并提供了一段C++代码实现。

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

题目描述

【背景】
ZCC又在打Isaac。这次他打通了宝箱关进入了表箱关。
【题目描述】
表箱关有一个房间非常可怕,它由n个变异天启组成。
每个天启都会在进入房间后吐出绿弹并炸向某一个位置且范围内只有一个天启。若该位置的天启已经死亡则没有事情发生,否则该位置的天启会死亡。每个天启只能且必须吐一次绿弹(除非在它吐弹以前他就挂了)。
绿弹的飞行速度很快,在某个绿弹落地之前不会有新的绿弹被吐出。
虽然房间的天启位置和吐弹位置固定,但是吐弹顺序是随机的,所以ZCC不能很好地制定策略。
现在ZCC想知道,最少和最多有几个天启被干掉。

 

输入

第一行n表示天启个数。
第二行n个数ai表示i号天启的目标是ai。
注意:行末有一个空格。

 

输出

一行两个数表示最少和最多有几个天启被干掉。

 

样例输入

8 2 3 2 2 6 7 8 5

样例输出

3 5

提示

 
 
 
 
 
 
 
 

 

【样例解释】



【数据范围】

 



测试点编号

n的范围

其他

测试点编号

n的范围

其他

1

=10

随机生成

6

=10000

处于一个联通块

2

=100

随机生成

7

=100000

所有天启都能被炸到

3

=1000

随机生成

8

=100000


4

=1000

随机生成

9

=1000000

处于一个联通块

5

=10000

随机生成

10

=1000000

题解

这道题刚开始弄了我很久,后来发现每个点只会向后连一条边,这样就少了很多种特殊情况

这道题要我们求最少和最多被干掉的天启数量

我们把图的情况想象成  单独一个环和其他的情况

求最少的数量

我们对于单独的环最少一定是干掉  (环的长度+1)/2  个天启

而对于其他的情况 我们就从入度为0的点开始往后找,把这些点标记掉,再找入度为0的点,这样继续,在判断的时候把干掉的加起来即可

求最大的数量

单独的环最后一定是只剩下一个(自环除外),自环就要特判一下

其他情况就只有入度为0的点存活,其他都会被干掉

 

怎么求单独的环呢?这个问题确实弄了我很久

其实我们可以先把入度为0的点向后找,边找边标记,一直找到找不了为止,这样剩下来的点就是构成环的点了

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 #define N 1000005
 3 using namespace std;
 4 int n,cnt,Max,Min,k,u,v;
 5 int a[N],in[N],s[N],flag[N];
 6 int calc(int u){
 7     flag[u]=1;
 8     int sum=1,v=u;
 9     while (!flag[a[v]]){
10         flag[a[v]]=1;
11         sum++;
12         v=a[v];
13     }
14     if (sum==1) sum=2;
15     return sum;
16 }
17 int main(){
18     scanf("%d",&n);
19     for (int i=1;i<=n;i++){
20         scanf("%d",&a[i]);
21         in[a[i]]++;
22     }
23     for (int i=1;i<=n;i++)
24         if (!in[i]) s[++cnt]=i,flag[i]=true;
25     int num=1;
26     while (num<=cnt){
27         k=s[num];
28         u=a[k];
29         if (!flag[u]){
30             Min++; flag[u]=true;
31             v=a[u]; 
32             in[v]--;
33             if (!in[v]){
34                 s[++cnt]=v;
35                 flag[v]=true;
36             }
37         }
38         num++;
39     }
40     for (int i=1;i<=n;i++)
41         if (!flag[i]) Min+=(calc(i)+1)/2;
42     memset(flag,0,sizeof(flag));
43     for (int i=1;i<=n;i++)
44         in[a[i]]++;
45     cnt=0;
46     for (int i=1;i<=n;i++)
47         if (!in[i]) s[++cnt]=i,flag[i]=true;
48     num=1;
49     while (num<=cnt){
50         k=s[num];
51         u=a[k];
52         if (!flag[u]){
53             Max++; flag[u]=true;
54             s[++cnt]=u;
55         }
56         num++;
57     }
58     for (int i=1;i<=n;i++)
59         if (!flag[i]) Max+=calc(i)-1;
60     printf("%d %d\n",Min,Max);
61     return 0;
62 }
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转载于:https://www.cnblogs.com/zhuchenrui/p/7611060.html

基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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