T2:
先判 \(1,n\) 有连边的情况,也就是说明最短路一定是 \(1\) 直接走到 \(n\)。特判掉 \(k=1,n=2\) 的情况,这是无解的。那么如果 \(k\ge2\) 就令 \(1,n\) 都为 \(U\),其余随便分配,否则令 \(1,n\) 都为 \(P\),其余随便分配。
否则不妨假设给 \(1\) 分配 \(U\),给 \(n\) 分配 \(P\),那么一定是有解的。
因为一定可以把 \(1\) 以及它所连的点都变为 \(U\),或者把 \(n\) 以及它所连的点都变成 \(P\)。
非常诈骗。
Code:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 100005, M = 400005;
int n, m, k;
int head[N], ver[M], nxt[M], cnt;
bool vis[N];
queue <int> q;
int ans[N];
void add(int u, int v) {
ver[++cnt] = v, nxt[cnt] = head[u], head[u] = cnt;
}
int main() {
scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%*d");
for (int i = 1, u, v; i <= m; ++i) {
scanf("%d%d", &u, &v);
if ((u == 1 && v == n) || (u == n && v == 1)) {
if (k == 1 && n == 2) return printf("impossible"), 0;
if (k >= 2) {
putchar('U');
for (int i = 1; i <= k - 2; ++i) putchar('U');
for (int i = 1; i <= n - k; ++i) putchar('P');
putchar('U');
}
else {
putchar('P');
for (int i = 1; i <= n - k - 2; ++i) putchar('P');
for (int i = 1; i <= k; ++i) putchar('U');
putchar('P');
}
return 0;
}
add(u, v), add(v, u);
}
q.push(1);
while (!q.empty()) {
int u = q.front(); q.pop();
if (vis[u]) continue;
if (!k) break;
vis[u] = 1, --k, ans[u] = 1;
for (int i = head[u]; i; i = nxt[i]) {
int v = ver[i];
q.push(v);
}
}
for (int i = 1; i <= n; ++i) printf("%c", ans[i] ? 'U' : 'P');
return 0;
}
T3:
考虑 DP,设 \(f(i)\) 表示以 \(i\) 结尾的有多少种合法的序列,令 \(sum\) 表示 \(f\) 的前缀和。
那么先令 \(f(i)\gets 1+sum(i-1)\),表示序列中单独一个 \(i\),以及枚举上一个数然后接在后面的方案数。
但是这里面有不合法的,需要减去,于是枚举上一个数 \(j\),满足 \(j\lt i\) 且 \(i\oplus j\lt j\),然后 \(f(i)\gets f(i)-f(i\oplus j)\)。
暴力做是 \(\mathcal O(n^2)\) 的,但是看着就很能前缀和优化。
发现因为要 \(i\oplus j\lt j\),所以 \(i,j\) 最高位的 \(1\) 一定在相同位置。然后还要满足 \(j\lt i\),直接枚举 \(j\) 最高是在哪一位和 \(i\) 不同,然后低位就可以随便填了,不难发现分成了 \(\mathcal O(\log n)\) 段,前缀和优化即可。
Code:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N = 1000005;
int n, mod;
int f[N], sum[N];
void sub(int &a, int b) {
a -= b;
if (a < 0) a += mod;
}
int main() {
scanf("%d%d", &n, &mod);
f[1] = sum[1] = 1;
for (int i = 2; i <= n; ++i) {
f[i] = sum[i - 1] + 1;
int j = 20; while ((i >> j & 1) == 0) --j;
for (int k = j - 1; ~k; --k) {
if (i >> k & 1) sub(f[i], ((sum[(1 << (k + 1)) - 1] - sum[(1 << k) - 1]) + mod) % mod);
}
sum[i] = (sum[i - 1] + f[i]) % mod;
}
printf("%d", sum[n]);
return 0;
}
原文地址:http://www.cnblogs.com/Kobe303/p/16919423.html
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,如有侵权请邮件联系站长!
2. 分享目的仅供大家学习和交流,请务用于商业用途!
3. 如果你也有好源码或者教程,可以到用户中心发布,分享有积分奖励和额外收入!
4. 本站提供的源码、模板、插件等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!
5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
6. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!
7. 如遇到加密压缩包,默认解压密码为"gltf",如遇到无法解压的请联系管理员!
8. 因为资源和程序源码均为可复制品,所以不支持任何理由的退款兑现,请斟酌后支付下载
声明:如果标题没有注明"已测试"或者"测试可用"等字样的资源源码均未经过站长测试.特别注意没有标注的源码不保证任何可用性
