17.8.15第七次测试
1.二叉树
【问题描述】 二叉排序树或者是一棵空树,或者是具有下列性质的二叉树: (1)若左子树不空,则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值; (2)若右子树不空,则右子树上所有结点的值均大于它的根结点的值; (3)左、右子树也分别为二叉排序树; (4)没有键值相等的结点。 完全二叉树:只有最下面的两层结点度能够小于2,并且最下面一层的结点 都集中在该层最左边的若干位置的二叉树。 上图中,(a)和(b)是完全二叉树,(c)和(d)是非完全二叉树。 给出N个数,且这N个数构成1至N的排列。现在需要你按顺序构建一棵二叉 排序树,并按照层次遍历的方式输出它,然后判断它是否是一棵完全二叉树。 【输入格式】 输入文件名为binary.in。 输入文件包含两行。第一行为一个正整数N;第二行为1至N的排列。 【输出格式】 输出文件名为binary.out。 输出文件包含两行。第一行为构建出的二叉排序树的层次遍历;第二行判 断是否是完全二叉树:若是输出yes,否则输出no。 【输入输出样例1】 binary.in 10 7 9 8 4 6 2 10 1 5 3 binary.out 7 4 9 2 6 8 10 1 3 5 yes 【输入输出样例2】 binary.in 5 3 4 5 2 1 binary.out 3 2 4 1 5 no 【数据规模与约定】 对于100%的数据,1≤N≤20。
题解:基本的二叉树,读入x,然后从根节点开始,小就放左,大就放右,满了就放下一层。
判断是否完全其实很容易,一个x个节点的树如果是完全二叉树,它的1-x号节点都是非空的,这个调试一下就可以发现。
一开始错了其实是自己粗心,只输出了前x个节点,但是如果这颗树不是完全的,就会有未输出的情况,光荣的贡献一个wa。
代码:
#include<cstdio> #include<cstring> #include<algorithm> #define maxn 2100000 using namespace std; int tree[maxn]; int a[25],n,flg; void build(int x){ int i=1; while(1){ if(x<tree[i]){ if(!tree[i<<1]){ tree[i<<1]=x; break; } i<<=1; } if(x>tree[i]){ if(!tree[i<<1|1]){ tree[i<<1|1]=x; break; } i=i<<1|1; } } } int main(){ freopen("binary.in","r",stdin); freopen("binary.out","w",stdout); scanf("%d",&n); flg=1; for(int i=1;i<=n;i++){ scanf("%d",&a[i]); } tree[1]=a[1]; for(int i=2;i<=n;i++)build(a[i]); for(int i=1;i<=maxn;i++){ if(!tree[i]){ if(i<=n) flg=0; } else printf("%d ",tree[i]); } if(flg)printf("\nyes"); else printf("\nno"); }
2.列车调度
【问题描述】 有N辆列车,标记为1,2,3,…,N。它们按照一定的次序进站,站台共有K个轨 道,轨道遵从先进先出的原则。列车进入站台内的轨道后可以等待任意时间后出 站,且所有列车不可后退。现在要使出站的顺序变为N,N-1,N-2,…,1,询问K的 最小值是多少。 例如上图中进站的顺序为1,3,2,4,8,6,9,5,7,则出站的顺序变为 9,8,7,6,5,4,3,2,1。 【输入格式】 输入文件名为manage.in。 输入共2行。 第 1 行包含1个正整数N,表示N辆列车。 第 2 行包含N个正整数,为1至N的一个排列,表示进站次序。 【输出格式】 输出文件名为manage.out。 输出共1行,包含1个整数,表示站台内轨道数K的最小值。 【输入输出样例1】 manage.in 3 1 2 3 manage.out 3 【输入输出样例2】 manage.in 9 1 3 2 4 8 6 9 5 7 manage.out 5 【数据规模与约定】 对于 30%的数据,N≤10; 对于 70%的数据,N≤2000; 对于 100%的数据,N≤100000。
题解:这题和codevs上的拦截导弹很像,只要之前有轨道最后一辆车编号比当前的大,就把当前的车停在那。但是如果有多个符合条件,找与当前差最小的一个(这样如果再来一辆编号大的,就可以停在那些末尾较大的轨道里,保证轨道利用高效。举例:当前两个轨道,末尾分别为5,3;来了一辆编号1的车,就停在3后。因为若停在5后,若下一辆为4,则就要新开轨道造成浪费了。)。如果没有符合的轨道,则所需轨道+1。
因为数据比较水原因,可以用以上方法暴力过,但是如果是一般情况,100000辆车,如果轨道数较大,是需要二分的。把当前所有轨道末尾放在数组里进行二分求相差最近的轨道。
代码:
#include<cstdio> #include<cstring> #include<iostream> #include<algorithm> using namespace std; int ans,top,n,a[200005],q[200005]; int main() { freopen("manage.in","r",stdin); freopen("manage.out","w",stdout); scanf("%d",&n); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]); int l=1,r=1; top=1; q[l]=a[1]; for(int i=2;i<=n;i++){ l=0;r=top; if(a[i]>q[top]){ top++; q[top]=a[i]; continue; } while(r-l>1){ int m=(l+r)>>1; if(q[m]<a[i])l=m; else r=m; } q[r]=a[i]; } printf("%d",top); return 0; }
3. 保留道路
【问题描述】 很久很久以前有一个国家,这个国家有N个城市,城市由1,2,3,…,N标号, 城市间有M条双向道路,每条道路都有两个属性g和s,两个城市间可能有多条道 路,并且可能存在将某一城市与其自身连接起来的道路。后来由于战争的原因, 国王不得不下令减小花费从而关闭一些道路,但是必须要保证任意两个城市相互 可达。 道路花费的计算公式为wG*max{所有剩下道路的属性g}+wS*max{所有剩下道 路的属性s},其中wG和wS是给定的值。国王想要在满足连通性的前提下使这个花 费最小,现在需要你计算出这个花费。 【输入格式】 输入文件名为road.in。 第一行包含两个正整数N和M。 第二行包含两个正整数wG和wS。 后面的M行每行描述一条道路,包含四个正整数u,v,g,s,分别表示道路连接 的两个城市以及道路的两个属性。 【输出格式】 输出文件名为road.out。 输出一个整数,表示最小花费。若无论如何不能满足连通性,输出-1。 【输入输出样例】 road.in 3 3 2 1 1 2 10 15 1 2 4 20 1 3 5 1 road.out 30 【数据规模与约定】 对于 10%的数据,N≤10,M≤20; 对于 30%的数据,N≤100,M≤1000; 对于 50%的数据,N≤200,M≤5000; 对于 100%的数据,N≤400,M≤50000,wG,wS,g,s≤1000000000。
题解:
这题乍一看很没思路(所以考试没做出来qaq)。但是仔细分析一下还是很有意思。
本题的难点在于它的排序有两个参数要考虑,让人排序的时候无从下手。不过仔细考虑一下,可以发现,我们可以先从一个参数下手。
先将所有道路按g从小到大排序,然后建立一个最小生成树有n条边,以s的值把边的编号放进数组st中,再依次把其他边加入这个数组,不难知道,新的最小值一定会从每次的n+1条边中更新而来。
然后每次把st中最上面的点去掉,保留n条边,这样每次都从n+1条里找树,每次和ans取最小,就是答案。
代码:
#include<cstdio> #include<cstring> #include<iostream> #include<algorithm> using namespace std; #define ll long long const int N=410; const int M=50010; int n,m,i,j,num,fu,fv; ll Wg,Ws; struct edge { int u,v,g,s; }a[M]; ll ans=0x7fffffffffffffffLL; int fa[N],st[N],top; int find(int x) { return fa[x]==x?x:fa[x]=find(fa[x]); } int cmp(edge a,edge b){ return a.g<b.g; } int main(){ freopen("road.in","r",stdin); freopen("road.out","w",stdout); scanf("%d%d",&n,&m); scanf("%d%d",&Wg,&Ws); for(i=1;i<=m;i++){ scanf("%d%d%d%d",&a[i].u,&a[i].v,&a[i].g,&a[i].s); } sort(a+1,a+m+1,cmp); top=0; for(i=1;i<=m;i++){ for(j=1;j<=n;j++)fa[j]=j; for(j=top;j>=1;j--){ if(a[st[j]].s>a[i].s){ st[j+1]=st[j]; } else break; } top++; st[j+1]=i; num=0; for(j=1;j<=top;j++){ fu=find(a[st[j]].u);fv=find(a[st[j]].v); if (fu!=fv) { fa[fu]=fv; st[++num]=st[j]; } } if (num==n-1) ans=min(ans,Wg*a[i].g+Ws*a[st[num]].s); top=num; } if (ans==0x7fffffffffffffffLL)printf("-1\n"); else printf("%I64d\n",ans); return 0; }