洛谷P1311 选择客栈
题目描述
丽江河边有n 家很有特色的客栈,客栈按照其位置顺序从 1 到n 编号。每家客栈都按照某一种色调进行装饰(总共 k 种,用整数 0 ~ k-1 表示),且每家客栈都设有一家咖啡店,每家咖啡店均有各自的最低消费。
两位游客一起去丽江旅游,他们喜欢相同的色调,又想尝试两个不同的客栈,因此决定分别住在色调相同的两家客栈中。晚上,他们打算选择一家咖啡店喝咖啡,要求咖啡店位于两人住的两家客栈之间(包括他们住的客栈),且咖啡店的最低消费不超过 p 。
他们想知道总共有多少种选择住宿的方案,保证晚上可以找到一家最低消费不超过 p元的咖啡店小聚。
输入输出格式
输入格式:
输入文件hotel.in,共n+1 行。
第一行三个整数n ,k ,p,每两个整数之间用一个空格隔开,分别表示客栈的个数,色调的数目和能接受的最低消费的最高值;
接下来的n 行,第 i+1 行两个整数,之间用一个空格隔开,分别表示 i 号客栈的装饰色调和i 号客栈的咖啡店的最低消费。
输出格式:
输出文件名为hotel.out 。
输出只有一行,一个整数,表示可选的住宿方案的总数。
输入输出样例
5 2 3 0 5 1 3 0 2 1 4 1 5
3
说明
【输入输出样例说明】
2 人要住同样色调的客栈,所有可选的住宿方案包括:住客栈①③,②④,②⑤,④⑤,但是若选择住4 、5 号客栈的话,4 、5 号客栈之间的咖啡店的最低消费是4 ,而两人能承受的最低消费是3 元,所以不满足要求。因此只有前 3 种方案可选。
【数据范围】
对于30% 的数据,有 n ≤100;
对于50% 的数据,有 n ≤1,000;
对于100%的数据,有 2 ≤n ≤200,000,0<k ≤50,0≤p ≤100 , 0 ≤最低消费≤100。
思路一 :从总方案中减去不可行的。
用组合数公式,求所有两两组合的的情况。
减去不能组合的。其中不能组合的仅当它们处在 消费连续>P的区间中。
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #include<queue> #include<algorithm> #include<cmath> #include<ctime> using namespace std; int n,k,p; bool ok[200001]; int color[200001]; int sum[60],tot[51]; long long ans; void work(int L,int R) { if(L>=R) return ; memset(tot,0,sizeof tot); for(int i=L;i<=R;i++) tot[color[i]]++; for(int i=0;i<k;i++) if(tot[i]) ans-=1LL*(tot[i]-1)*tot[i]/2; return ; } int main() { // freopen("hotel.in","r",stdin); // freopen("hotel.out","w",stdout); scanf("%d%d%d",&n,&k,&p); for(int i=1,K,P;i<=n;i++) { scanf("%d%d",&K,&P); color[i]=K;sum[K]++; if(P<=p) ok[i]=1; } int last=1,i=1; while(ok[i]) i++; last=1;i++; for(;i<=n;i++) { if(!ok[i]) last++; else { if(last>1) work(i-last,i-1); last=0; } } if(last>1) work(i-last,i-1); for(i=0;i<=k;i++) if(sum[i]) ans+=1LL*sum[i]*(sum[i]-1)/2; cout<<ans<<endl; return 0; }
思路二:直接统计可行方案数
#include<iostream> #include<cstdio> #include<string.h> #include<algorithm> #include<math.h> #include<ctime> using namespace std; const int N=200100; int pre[N],cnt[N],c[N]; int n,k,p; int main() { scanf("%d%d%d",&n,&k,&p); long long cost=0,ans=0; int K,val; for(int i=1;i<=n;i++) { scanf("%d%d",&K,&val); int j=pre[K]; if(val<=p) cost=i; if(j<=cost) c[i]=cnt[K]; else c[i]=c[j]; ans+=c[i];pre[K]=i;cnt[K]++; } cout<<ans; return 0; }