感觉难度梯度有点大,前4个都十分基础,E和F比较的难,直接看题(按照个人的收获从大到小排)
可以用启发式合并但是太菜了还不会(等以后来填坑),这里用map+并查集的思想来十分巧妙地化解。
我们令next[L][i]表示只有后L个操作序列,i变成了next[l][i],我们假设倒数第l+1个操作为把3变成6,容易得到递推式:
next[l][4]=next[l+1][4]....next[l+1][3]=next[l][6].这样我们可以得到从l--->l+1,除了该次命令外的值都相同,只改变了该次命令涉及的,这样子我们就可以舍弃第一维,这样子从反向建边时间与空间复杂度都可以了。
下面是AC代码:
- #include
- using namespace std;
- int t,n,m,x[1000100],y[1000100],a[1000100];
- map<int,int> fa;
- void solve(){
- for(int i=m;i>=1;i--){
- if(fa.count(y[i])){
- fa[x[i]]=fa[y[i]];
- }
- else fa[x[i]]=y[i];
- }
- for(int i=1;i<=n;i++){
- else cout<
" "; - }
- }
- int main(){
- ios::sync_with_stdio(false);
- cin.tie(nullptr);
- cin>>t;
- while(t--){
- fa.clear();
- cin>>n>>m;
- for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
- for(int i=1;i<=m;i++) cin>>x[i]>>y[i];
- solve();
- cout<
- }
- }
我们直接看最左上的方块沿着ur方向模拟光的反射路径图,下面是实现该模拟代码:
- #include
- using namespace std;
- int n,m,d,ansx,ansy,ans;
- bool vis[2100][2100];
- struct node{
- int x,y;
- };
- queue
q; - int dx=-1,dy=1;
- int main(){
- cin>>n>>m;
- vis[1][1]=1;
- q.push({1,1});
- while(!q.empty()){
- node ck=q.front();
- q.pop();
- int xx=ck.x+dx,yy=ck.y+dy;
- if((xx==0&&yy==0)||(xx==n+1&&yy==m+1)||(xx==0&&yy==m+1)||(xx==n+1&&yy==0)){
- break;
- }
- if(xx==0){
- dx=-dx;
- if(vis[1][yy]) break;
- vis[1][yy]=1;
- q.push({1,yy});
- }
- else if(yy==0){
- dy=-dy;
- if(vis[xx][1]) break;
- vis[xx][1]=1;
- q.push({xx,1});
- }
- else if(xx==n+1){
- dx=-dx;
- if(vis[n][yy]) break;
- vis[n][yy]=1;
- q.push({n,yy});
- }
- else if(yy==m+1){
- dy=-dy;
- if(vis[xx][m]) break;
- vis[xx][m]=1;
- q.push({xx,m});
- }
- else{
- if(vis[xx][yy]) break;
- vis[xx][yy]=1;
- q.push({xx,yy});
- }
- }
- for(int i=1;i<=n;i++){
- for(int j=1;j<=m;j++){
- cout<
- }
- cout<
- }
-
- }
简单的01DP,加一个处理循环条件的即可。下面是AC代码:
- #include
- using namespace std;
- int n,m,a[6000];
- bool dp[5100][5100];
- int main(){
- cin>>n>>m;
- for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%d",&a[i]);
- for(int i=1;i<=m;i++) a[i]=a[i]%n;
- dp[0][1]=1;
- for(int i=1;i<=m;i++){
- for(int j=1;j<=n;j++){
- int k1=(j-a[i]+n-1)%n+1;
- int k2=(j+a[i]-1)%n+1;
- dp[i][j]=dp[i-1][k1]||dp[i-1][k2];
- }
- }
- if(dp[m][1]==1) cout<<"Yes";
- else cout<<"No";
- }
纯模拟,直接上代码:
- #include
- using namespace std;
- int n,h,m;
- int a[2000];
- int main(){
- cin>>n;
- for(int i=1;i<=n;i++){
- cin>>h>>m;
- int ck=60*h+m;
- a[ck-1]=1;
- a[ck-3]=1;
- a[ck-5]=1;
- }
- int cnt=0;
- for(int i=1;i<=2000;i++){
- if(a[i]) cnt++;
- }
- cout<
- for(int i=1;i<=2000;i++){
- if(a[i]){
- cout<60<<" "<60<
- }
- }
- }
两点注意:
1.用&之类的记得整体加个括号。
2.含有空格的字符串可以用getline(cin, )来实现:
下面是AC代码:
- #include
- using namespace std;
- char op,c;
- string a[6];
- int main(){
- for(int i=1;i<=5;i++){
- getline(cin,a[i]);//有空格的字符串
- }
- if(a[3][5]=='&'){
- cout<<((a[2][0]-'0')&(a[4][0]-'0'));//加括号!!!
- }
- else if(a[3][5]=='='){
- cout<<((a[2][0]-'0')|(a[4][0]-'0'));
- }
- else cout<<(1-(a[3][0]-'0'));
- }
一道贪心水题:
- #include
- using namespace std;
- int x,n,max1,w;
- char a,b;
- int main(){
- cin>>x;
- cin>>n;
- for(int i=1;i<=n;i++){
- cin>>a>>w;
- if(w>max1){
- max1=w;
- b=a;
- }
- }
- int ck;
- if(x%max1==0) ck=x/max1;
- else ck=x/max1+1;
- if(ck>1000) cout<<-1;
- else{
- for(int i=1;i<=ck;i++) cout<
- }
- }
-
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原文地址:https://blog.csdn.net/cocoack/article/details/136606224