[ZJOI2010]网络扩容 题解
题目地址:洛谷:【P2604】[ZJOI2010]网络扩容 – 洛谷、BZOJ …
May all the beauty be blessed.
题目地址:洛谷:【P2515】[HAOI2010]软件安装 – 洛谷、BZOJ:Problem 2427. — [HAOI2010]软件安装
现在我们的手头有N个软件,对于一个软件i,它要占用Wi的磁盘空间,它的价值为Vi。我们希望从中选择一些软件安装到一台磁盘容量为M计算机上,使得这些软件的价值尽可能大(即Vi的和最大)。
但是现在有个问题:软件之间存在依赖关系,即软件i只有在安装了软件j(包括软件j的直接或间接依赖)的情况下才能正确工作(软件i依赖软件j)。幸运的是,一个软件最多依赖另外一个软件。如果一个软件不能正常工作,那么它能够发挥的作用为0。
我们现在知道了软件之间的依赖关系:软件i依赖软件Di。现在请你设计出一种方案,安装价值尽量大的软件。一个软件只能被安装一次,如果一个软件没有依赖则Di=0,这时只要这个软件安装了,它就能正常工作。
输入格式:
第1行:N, M (0<=N<=100, 0<=M<=500)
第2行:W1, W2, … Wi, …, Wn (0<=Wi<=M )
第3行:V1, V2, …, Vi, …, Vn (0<=Vi<=1000 )
第4行:D1, D2, …, Di, …, Dn (0<=Di<=N, Di≠i )
输出格式:
一个整数,代表最大价值
输入样例#1:
3 10 5 5 6 2 3 4 0 1 1
输出样例#1:
5
i依赖Di可以表示成图上的有向边(Di, i),而由于强连通分量内部两两互达,一个安装了其他的一定都要被安装,因此可以缩点考虑。缩完点以后的图是一个有向树,考虑找到所有入度为0的点,从虚拟树根0向它连边,DFS跑一遍树形背包,答案就是dp[0][m]。
该树形背包是该点选择才能够继续选择子树,所以默认该点一定被选择,对于点u所有的dp[u][i](i≥wu)都要被初始化成vu。树形背包的转移方程如下
\displaystyle dp[i][j+w_u] = \max_{(u, v) \in E}\{ dp[u][j+w_u-k] + dp[v][k] \} \ (k \leq j)
枚举从子树选取多少体积的东西转移而来,比较容易理解。
// Code by KSkun, 2018/5
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <set>
#include <stack>
#include <utility>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2) ? EOF
: *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1;
register char c = fgc();
while(!isdigit(c)) {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(isdigit(c)) {
res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
c = fgc();
}
return res * neg;
}
const int MAXN = 105;
int n, m;
int w[MAXN], v[MAXN], wn[MAXN], vn[MAXN], degn[MAXN];
std::vector<int> gra[MAXN], gran[MAXN];
std::set<std::pair<int, int> > edges;
int dfn[MAXN], low[MAXN], sno[MAXN], clk, scc;
std::stack<int> sta;
bool insta[MAXN];
inline void tarjan(int u) {
dfn[u] = low[u] = ++clk;
insta[u] = true; sta.push(u);
for(int i = 0; i < gra[u].size(); i++) {
int v = gra[u][i];
if(!dfn[v]) {
tarjan(v);
low[u] = std::min(low[u], low[v]);
} else if(insta[v]) {
low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);
}
}
if(low[u] == dfn[u]) {
scc++;
int p;
do {
p = sta.top(); sta.pop(); insta[p] = false;
sno[p] = scc;
wn[scc] += w[p];
vn[scc] += v[p];
} while(p != u);
}
}
int dp[MAXN][505];
inline void dfs(int u) {
for(int i = wn[u]; i <= m; i++) {
dp[u][i] = vn[u];
}
for(int i = 0; i < gran[u].size(); i++) {
int v = gran[u][i];
dfs(v);
for(int j = m - wn[u]; j >= 0; j--) {
for(int k = 0; k <= j; k++) {
dp[u][j + wn[u]] = std::max(dp[u][j + wn[u]], dp[u][j + wn[u] - k] + dp[v][k]);
}
}
}
}
int di;
int main() {
n = readint(); m = readint();
for(int i = 1; i <= n; i++) {
w[i] = readint();
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
v[i] = readint();
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
di = readint(); if(!di) continue;
gra[di].push_back(i);
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
if(!dfn[i]) tarjan(i);
}
for(int u = 1; u <= n; u++) {
for(int i = 0; i < gra[u].size(); i++) {
int v = gra[u][i];
if(sno[u] != sno[v] && !edges.count(std::make_pair(sno[u], sno[v]))) {
gran[sno[u]].push_back(sno[v]); degn[sno[v]]++;
edges.insert(std::make_pair(sno[u], sno[v]));
}
}
}
for(int i = 1; i <= scc; i++) {
if(!degn[i]) gran[0].push_back(i);
}
dfs(0);
printf("%d", dp[0][m]);
return 0;
}
题目地址:洛谷:【P1463】[HAOI2007]反素数 – 洛谷、BZOJ:Problem 1053. — [HAOI2007]反素数ant
对于任何正整数x,其约数的个数记作g(x)。例如g(1)=1、g(6)=4。
如果某个正整数x满足:g(x)>g(i) 0<i<x,则称x为反质数。例如,整数1,2,4,6等都是反质数。
现在给定一个数N,你能求出不超过N的最大的反质数么?
输入格式:
一个数N(1<=N<=2,000,000,000)。
输出格式:
不超过N的最大的反质数。
输入样例#1:
1000
输出样例#1:
840
我们注意到如果将一个数分解成质数幂的乘积即 \displaystyle x = \prod p_i^{k_i} ,它因数的个数实际上就是 \displaystyle \prod (k_i + 1) 。
考虑到质因数较小的数比较有利,答案一定存在于质因数最小的数中,而前11个质数的乘积实际上已经超过了n的范围,我们可以把前11个质数打个小表,DFS来选择每个质数的数量,寻找答案。
// Code by KSkun, 2018/5
#include <cstdio>
#include <cctype>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1;
register char c = fgc();
while(!isdigit(c)) {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(isdigit(c)) {
res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
c = fgc();
}
return res * neg;
}
const int prime[] = {0, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31};
int n, ans, acnt;
inline void dfs(LL x, int cnt, int lim, int step) {
if(step == 12) {
if((x > ans && cnt > acnt) || (x <= ans && cnt >= acnt)) {
ans = x; acnt = cnt;
}
return;
}
LL t = 1;
for(int i = 0; i <= lim; i++) {
if(x * t > n) break;
dfs(x * t, cnt * (i + 1), lim, step + 1);
t *= prime[step];
}
}
int main() {
n = readint();
dfs(1, 1, 20, 1);
printf("%d", ans);
return 0;
}
题目地址:洛谷:【P2397】yyy loves Maths VI (mode) – 洛谷、BZOJ:Problem 2456. — mode
给你一个n个数的数列,其中某个数出现了超过n div 2次即众数,请你找出那个数。
输入格式:
第1行一个正整数n。
第2行n个正整数用空格隔开。
输出格式:
一行一个正整数表示那个众数。
输入样例#1:
5 3 2 3 1 3
输出样例#1:
3
100%的数据,n<=500000,数列中每个数<=maxlongint。
空间限制1MB,显然没法开数组了。
考虑一个奇特的算法,我们设置一个答案及它的计数器,每遇到与答案相同的数对计数器加1,不同的对计数器减1,计数器为0的时候更新答案为当前数字并且计数器重置为1。由于要求的众数个数大于n/2,众数在这个流程中计数器不会被归0,因此就能够把它找出来。
这真是一道没办法选择tag的题目呀。
// Code by KSkun, 2018/5
#include <cstdio>
#include <cctype>
inline char fgc() {
static char buf[100], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++;
}
inline int readint() {
register int res = 0;
register char c = fgc();
while(!isdigit(c)) {
c = fgc();
}
while(isdigit(c)) {
res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
c = fgc();
}
return res;
}
int n, t, cnt, ans;
int main() {
n = readint();
while(--n) {
t = readint();
if(ans == t) ++cnt;
else if(!cnt) { ans = t; cnt = 1; }
else --cnt;
}
printf("%d", ans);
}