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[JSOI2010]部落划分 题解
题目地址:洛谷:【P4047】[JSOI2010]部落划分 – 洛谷、BZOJ …
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[SDOI2014]数数 题解
题目地址:洛谷:【P3311】[SDOI2014]数数 – 洛谷、BZOJ:Problem 3530. — [Sdoi2014]数数
题目描述
我们称一个正整数N是幸运数,当且仅当它的十进制表示中不包含数字串集合S中任意一个元素作为其子串。例如当S=(22,333,0233)时,233是幸运数,2333、20233、3223不是幸运数。 给定N和S,计算不大于N的幸运数个数。
输入输出格式
输入格式:
输入的第一行包含整数N。 接下来一行一个整数M,表示S中元素的数量。 接下来M行,每行一个数字串,表示S中的一个元素。
输出格式:
输出一行一个整数,表示答案模10^9+7的值。
输入输出样例
输入样例#1:
20 3 2 3 14
输出样例#1:
14
说明
下表中l表示N的长度,L表示S中所有串长度之和。
1 < =l < =1200 , 1 < =M < =100 ,1 < =L < =1500
题解
参考资料:题解 P3311 【[SDOI2014]数数】 – 东吴四杰 的博客 – 洛谷博客
最开始想的是用一个数位DP套AC自动机做,然后发觉复杂度不对,然后才发现是在AC自动机上跑DP。好久没打AC自动机还给打错了,VS又坏掉了,又有好几个地方打错了,简直是flag成片。
用dp[i][j]表示枚举数字到第i位,且在AC自动机上跑到j这个点的方案数。由于我们还要考虑不大于N的限制,还得往状态里加一维表示当前位是否受到限制。
转移就很简单了,枚举下一个数字,然后把当前位的方案加到下个数字中。如果当前位仍然受限,那么就枚举当前位直到限制,分别处理一下下一位是否受限。
DP的时候需要关注一下初值。枚举时如果当前节点是AC自动机的根0,那么需要对下一位设置初值。当下一位是枚举的第一位时,要考虑N的限制,令dp[1][1][p < lim]=1,dp[0][1][p == lim]=1,否则,要设置前几位全0的情况,dp[1][i][p]=1。
建立AC自动机的时候,算fail要把单词结尾标记传递下来,避免出现某个后缀是另外一个单词的情况(但是好像数据不够强没有这种情况)。
复杂度O(10n^2)。
代码
// Code by KSkun, 2018/6
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <queue>
typedef long long LL;
const int MAXN = 2005, MO = 1e9 + 7;
int ch[MAXN][10], tot;
bool wrd[MAXN];
inline void insert(char *str) {
int p = 0;
for(int i = 1; str[i]; i++) {
int t = str[i] - '0';
if(!ch[p][t]) ch[p][t] = ++tot;
p = ch[p][t];
}
wrd[p] = true;
}
int fail[MAXN];
std::queue<int> que;
inline void calfail() {
for(int i = 0; i <= 9; i++) {
if(ch[0][i]) que.push(ch[0][i]);
}
while(!que.empty()) {
int p = que.front(); que.pop();
for(int i = 0; i <= 9; i++) {
if(ch[p][i]) {
fail[ch[p][i]] = ch[fail[p]][i];
wrd[ch[p][i]] |= wrd[ch[fail[p]][i]];
que.push(ch[p][i]);
} else {
ch[p][i] = ch[fail[p]][i];
}
}
}
}
int n, m;
char num[MAXN], tmp[MAXN];
LL dp[2][MAXN][MAXN];
int main() {
scanf("%s%d", num + 1, &m);
n = strlen(num + 1);
for(int i = 1; i <= m; i++) {
scanf("%s", tmp + 1);
insert(tmp);
}
calfail();
for(int i = 0; i < n; i++) {
for(int j = 0; j <= tot; j++) {
if(dp[0][i][j]) {
for(int k = 0; k < num[i + 1] - '0'; k++) {
int p = ch[j][k];
if(!wrd[p]) dp[1][i + 1][p] = (dp[1][i + 1][p] + dp[0][i][j]) % MO;
}
int p = ch[j][num[i + 1] - '0'];
if(!wrd[p]) dp[0][i + 1][p] = (dp[0][i + 1][p] + dp[0][i][j]) % MO;
}
if(dp[1][i][j]) {
for(int k = 0; k <= 9; k++) {
int p = ch[j][k];
if(!wrd[p]) dp[1][i + 1][p] = (dp[1][i + 1][p] + dp[1][i][j]) % MO;
}
}
if(j == 0) {
if(i == 0) {
for(int k = 1; k < num[i + 1] - '0'; k++) {
int p = ch[j][k];
if(!wrd[p]) dp[1][i + 1][p]++;
}
int p = ch[j][num[i + 1] - '0'];
if(!wrd[p]) dp[0][i + 1][p]++;
} else {
for(int k = 1; k <= 9; k++) {
int p = ch[j][k];
if(!wrd[p]) dp[1][i + 1][p]++;
}
}
}
}
}
LL ans = 0;
for(int i = 0; i <= tot; i++) {
ans = (ans + dp[0][n][i]) % MO;
ans = (ans + dp[1][n][i]) % MO;
}
printf("%lld", ans);
return 0;
}
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[ZJOI2009]函数 题解
题目地址:洛谷:【P2591】[ZJOI2009]函数 – 洛谷、BZOJ:Problem 1432. — [ZJOI2009]Function
题目描述
有n 个连续函数fi (x),其中1 ≤ i ≤ n。对于任何两个函数fi (x) 和fj (x),(i != j),恰好存在一个x 使得fi (x) = fj (x),并且存在无穷多的x 使得fi (x) < fj (x)。对于任何i; j; k,满足1 ≤ i < j < k ≤ n,则不存在x 使得fi (x) = fj (x) = fk (x)。
.png)
如上左图就是3 个满足条件的函数,最左边从下往上依次为f1; f2; f3。右图中红色部分是这整个函数图像的最低层,我们称它为第一层。同理绿色部分称为第二层,蓝色部分称为第三层。注意到,右图中第一层左边一段属于f1,中间属于f2,最后属于f3。而第二层左边属于f2,接下来一段属于f1,再接下来一段属于f3,最后属于f2。因此,我们称第一层分为了三段,第二层分为了四段。同理第三层只分为了两段。求满足前面条件的n 个函数,第k 层最少能由多少段组成。
输入输出格式
输入格式:
一行两个整数n; k。
输出格式:
一行一个整数,表示n 个函数第k 层最少能由多少段组成。
输入输出样例
输入样例#1:
1 1
输出样例#1:
1
说明
对于100% 的数据满足1 ≤ k ≤ n ≤ 100。
题解
参考资料:BZOJ 1432: [ZJOI2009]Function【找规律 – CSDN博客、【找规律】【ZJOI2009】函数 – CSDN博客
一开始完全没思路,然后找了一下博客一看,stm找规律。
规律见代码,图示见参考资料。
代码
// Code by KSkun, 2018/6
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
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;
}
int n, k;
int main() {
n = readint(); k = readint();
printf("%d", n == 1 ? 1 : (std::min(k, n - k + 1) << 1));
return 0;
}
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[JSOI2010]缓存交换 题解
题目地址:洛谷:【P4404】[JSOI2010]缓存交换 – 洛谷、BZOJ:Problem 1826. — [JSOI2010]缓存交换
题目描述
在计算机中,CPU只能和高速缓存Cache直接交换数据。当所需的内存单元不在Cache中时,则需要从主存里把数据调入Cache。此时,如果Cache容量已满,则必须先从中删除一个。
例如,当前Cache容量为3,且已经有编号为10和20的主存单元。 此时,CPU访问编号为10的主存单元,Cache命中。
接着,CPU访问编号为21的主存单元,那么只需将该主存单元移入Cache中,造成一次缺失(Cache Miss)。
接着,CPU访问编号为31的主存单元,则必须从Cache中换出一块,才能将编号为31的主存单元移入Cache,假设我们移出了编号为10的主存单元。
接着,CPU再次访问编号为10的主存单元,则又引起了一次缺失。我们看到,如果在上一次删除时,删除其他的单元,则可以避免本次访问的缺失。
在现代计算机中,往往采用LRU(最近最少使用)的算法来进行Cache调度——可是,从上一个例子就能看出,这并不是最优的算法。 对于一个固定容量的空Cache和连续的若干主存访问请求,聪聪想知道如何在每次Cache缺失时换出正确的主存单元,以达到最少的Cache缺失次数。
题意简述
cache容量有限,当CPU想访问某一cache中不存在的数据时,如果cache已满,需要从中扔掉一块数据再读入,现在希望求出最小的这种cache miss的次数。
输入输出格式
输入格式:
输入文件第一行包含两个整数N和M(1<=M<=N<=100,000),分别代表了主存访问的次数和Cache的容量。
第二行包含了N个空格分开的正整数,按访问请求先后顺序给出了每个主存块的编号(不超过1,000,000,000)。
输出格式:
输出一行,为Cache缺失次数的最小值。
输入输出样例
输入样例#1:
6 2 1 2 3 1 2 3
输出样例#1:
4
说明
在第4次缺失时将3号单元换出Cache。
题解
跟[POI2005]SAM-TOY CARS是一个题。只不过这里值域比较大需要离散化或者像我一样强行map/set用上去。
代码
// Code by KSkun, 2018/6
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <vector>
#include <set>
#include <map>
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 = 500005;
std::set<int> inque;
int n, k, a[MAXN];
std::map<int, int> nxt, head;
struct cmp {
inline bool operator()(const int &a, const int &b) {
return nxt[a] < nxt[b];
}
};
std::priority_queue<int, std::vector<int>, cmp> pq;
int main() {
n = readint(); k = readint();
for(int i = 1; i <= n; i++) {
a[i] = readint();
nxt[head[a[i]]] = i; head[a[i]] = i;
}
for(std::map<int, int>::iterator it = head.begin(); it != head.end(); it++) {
nxt[it->second] = 1e9;
}
int ans = 0;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
if(!inque.count(a[i])) {
if(pq.size() == k) {
inque.erase(a[pq.top()]); pq.pop();
}
inque.insert(a[i]); ans++;
} else {
k++;
}
pq.push(i);
}
printf("%d", ans);
return 0;
}
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