noip 提高组 2010
T1:机器翻译
题目背景
小晨的电脑上安装了一个机器翻译软件,他经常用这个软件来翻译英语文章。
题目描述
这个翻译软件的原理很简单,它只是从头到尾,依次将每个英文单词用对应的中文含义来替换。对于每个英文单词,软件会先在内存中查找这个单词的中文含义,如果内存中有,软件就会用它进行翻译;如果内存中没有,软件就会在外存中的词典内查找,查出单词的中文含义然后翻译,并将这个单词和译义放入内存,以备后续的查找和翻译。
假设内存中有M个单元,每单元能存放一个单词和译义。每当软件将一个新单词存入内存前,如果当前内存中已存入的单词数不超过M−1,软件会将新单词存入一个未使用的内存单元;若内存中已存入M个单词,软件会清空最早进入内存的那个单词,腾出单元来,存放新单词。
假设一篇英语文章的长度为N个单词。给定这篇待译文章,翻译软件需要去外存查找多少次词典?假设在翻译开始前,内存中没有任何单词。
输入输出格式
输入格式:
共2行。每行中两个数之间用一个空格隔开。
第一行为两个正整数M,N,代表内存容量和文章的长度。
第二行为N个非负整数,按照文章的顺序,每个数(大小不超过1000)代表一个英文单词。文章中两个单词是同一个单词,当且仅当它们对应的非负整数相同。
输出格式:
一个整数,为软件需要查词典的次数。
输入输出样例
说明
每个测试点1s
对于10%的数据有M=1,N≤5。
对于100%的数据有0≤M≤100,0≤N≤1000。
整个查字典过程如下:每行表示一个单词的翻译,冒号前为本次翻译后的内存状况:
空:内存初始状态为空。
1.1:查找单词1并调入内存。
2. 12:查找单词2并调入内存。
3. 12:在内存中找到单词1。
4. 125:查找单词5并调入内存。
5. 254:查找单词4并调入内存替代单词1。
6.254:在内存中找到单词4。
7.541:查找单词1并调入内存替代单词2。
共计查了5次词典。
题解:
其实不难看出是个队列题,
当队列未满时,若这个单词在内存中没有,便直接放在队尾,并且将这个单词打上存在标记,表示这个单词在内存中有;
当队列已满且仍有单词在内存中没有出现,则踢出队首,将队首的存在标记删除,并将这个单词放入队列,打上存在标记。
每重复以上操作ans++;
若单词存在,那自然是继续操作喽。
代码:
#include<cstdio> #include<iostream> #include<algorithm> using namespace std; int n,m,x,ans,l,r,a[1005],b[1005]; int main() { cin>>m>>n; for(int i=1; i<=n; i++) { scanf("%d",&x); if(a[x]==0) { ans++,r++,b[r]=x,a[x]=1; if(r>m) l++,a[b[l]]=0; } } cout<<ans; return 0; }
T2 乌龟棋
题解:
取或不取,很容易就想到是到DP题。
但会不会做,又是另一回事了。
看着看着题,突然想起来之前有做过一道题,和这道题很像。
之前考DP的时候考过,当时好像就我一个A了?
哎呀,切入主题。
开一个四维的数组,
ans[i][j][k][q]表示当1有i张,2有j张,3有k张,4有q张时的得分。
引入一个flag数组记录1~4的牌每种有几张。
用四重循环来遍历一下四种牌的所有可能。
当然题目中说了乌龟棋子自动获得起点格子的分数。
所以当1~4的牌都不用的时候,ans[0][0][0][0]为起点点数。
循环过程中定义一个get_power=i+j+k+q。
因为ans[i][j][k][q]就等于上一次尝试最大值加上这次到达的格子的点数。
于是ans[i][j][k][q]=max(ans[i][j][k][q],ans?+num[get_power])
慢慢你会发现,这个,,,不是个背包思想吗。
于是根据背包思想,你就可以很愉快地写代码了。
哦对了,要注意判断i,j,k,q不能等于0,因为我们在与上一层比较时难免会遇到i-1啊j-1什么的。,
最后输出ans[flag[1]][flag[2]][flag[3]][flag[4]]就好了
代码:
#include<iostream> int ans[41][41][41][41],num[351],flag[5],n,m,x; int main() { std::cin>>n>>m; std::cin>>num[1]; ans[0][0][0][0]=num[1]; for(int i=2; i<=n; i++) std::cin>>num[i]; for(int i=1; i<=m; i++) std::cin>>x,flag[x]++; for(int i=0; i<=flag[1]; i++) for(int j=0; j<=flag[2]; j++) for(int k=0; k<=flag[3]; k++) for(int q=0; q<=flag[4]; q++) { int get_power=1+i+j*2+k*3+q*4; if(i!=0) ans[i][j][k][q]=std::max(ans[i][j][k][q],ans[i-1][j][k][q]+num[get_power]); if(j!=0) ans[i][j][k][q]=std::max(ans[i][j][k][q],ans[i][j-1][k][q]+num[get_power]); if(k!=0) ans[i][j][k][q]=std::max(ans[i][j][k][q],ans[i][j][k-1][q]+num[get_power]); if(q!=0) ans[i][j][k][q]=std::max(ans[i][j][k][q],ans[i][j][k][q-1]+num[get_power]); } std::cout<<ans[flag[1]][flag[2]][flag[3]][flag[4]]; return 0; }
T3 关押罪犯
题解:
这里我用的并查集,出去学习的时候,老师们讲并查集时总会拿着个当例题。
于是在听过了几个老师巴拉巴拉地讲了好几遍后,埋头写这个题。
首先把所有冲突按照从大到小进行排序,然后进行操作。
检验,对于当前冲突的两个人是否能把他俩分开。
直到遇到两个人,他俩不可能被分开(如果分开了就跟前面冲突了),那他俩的冲突度就是最后的答案了。
利用并查集可以维护已知的一些人的关系。
代码:
#include<cstdio> #include<cstring> #include<iostream> #include<algorithm> using namespace std; struct node { int x,y,z; } f[100005]; int n,m,a[20005],b[20005]; bool cmp(node a,node b) { return a.z>b.z; } int find(int x) { if(a[x]==x) return x; return a[x]=find(a[x]); } void ad(int x,int y) { a[find(a[x])]=find(a[y]); } bool check(int x,int y) { return find(x)==find(y)?1:0; } void add(int p,int mmp,int mml,int mmz) { f[p].x=mmp,f[p].y=mml,f[p].z=mmz; } int main() { scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=1; i<=n; i++) a[i]=i; for(int i=1,fa,fb,fc; i<=m; i++) scanf("%d%d%d",&fa,&fb,&fc),add(i,fa,fb,fc); sort(f+1,f+m+1,cmp); for(int i=1; i<=m+1; i++) { if(check(f[i].x,f[i].y)) { printf("%d",f[i].z); break; } else { if(!b[f[i].x]) b[f[i].x]=f[i].y; else ad(b[f[i].x],f[i].y); if(!b[f[i].y]) b[f[i].y]=f[i].x; else ad(b[f[i].y],f[i].x); } } return 0; }
T4 引水入城
题解:
当初考DP时,这是第三题,得了八十分还是多少分来着。鬼知道我为什么会得一个这么鬼畜的分。
记忆化搜索,我最讨厌搜索了。
鬼知道我为什么对于搜索看到的第一眼就是不喜欢。
但是,迫不得已,毕竟,学习学习嘛。
首先,第一问。
很好做,直接dfs或bfs求一下最下面一排的店有没有不能被覆盖到的就行了。
接下来第二问。
对第一排每个点进行dfs或bfs,搜出每个点能够覆盖到的区间,再做线段覆盖就行了。
代码:
#include<iostream> #include<cstring> #include<cstdio> using namespace std; struct node{ int l,r; }edge[101]; int n,m,map[501][501],f[501],cnt; bool comp(node a,node b) { return a.l<b.l; } bool vis[501][501],ans[501]; void dfs(int x,int y,int tot) { vis[x][y]=1; if(x==m) { ans[y]=1; edge[tot].l=min(edge[tot].l,y); edge[tot].r=max(edge[tot].r,y); } if(map[x+1][y]<map[x][y]&&x!=m&&!vis[x+1][y]) dfs(x+1,y,tot); if(map[x-1][y]<map[x][y]&&x!=1&&!vis[x-1][y]) dfs(x-1,y,tot); if(map[x][y+1]<map[x][y]&&y!=n&&!vis[x][y+1]) dfs(x,y+1,tot); if(map[x][y-1]<map[x][y]&&y!=1&&!vis[x][y-1]) dfs(x,y-1,tot); } int main() { cin>>m>>n; for(int i=1; i<=n; ++i) edge[i].l=f[i]=0x7fffffff; for(int i=1; i<=m; ++i) for(int j=1; j<=n; ++j) cin>>map[i][j]; for(int i=1; i<=n; ++i) { memset(vis,0,sizeof(vis)); dfs(1,i,i); } for(int i=1; i<=n; ++i) if(!ans[i]) ++cnt; if(cnt) printf("0\n%d\n",cnt); else { puts("1"); for(int i=1; i<=n; ++i) for(int j=1; j<=n; ++j) if(i>=edge[j].l&&i<=edge[j].r) f[i]=min(f[i],f[edge[j].l-1]+1); printf("%d\n",f[n]); } return 0; }
一世安宁