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摘要: "传送门" 首先发现一点,设第$j$列被打掉的砖块个数为$k$,那么第$j+1$列被打掉的砖块个数应该大于等于$k 1$ 那么记$dp "j][i][k]$表示第$j$列取了$i$个,总共取了$k$的最大分数,那么转移就是$dp[j][i][k]=max(dp[j+1][l][k i])+\sum_ 阅读全文
posted @ 2018-11-30 15:22 bztMinamoto 阅读(122) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: "传送门" ~~rqy是我们的红太阳没有它我们就会死~~ 可以考虑dp,设$dp[i][j]$表示只包含前$j$个质数的数中,因子个数为$i$的数的最小值是多少,那么有转移方程 $$f[i][j]=min(f[i/k][j 1]\times p_j^{k 1})$$ 这玩意儿肯定是不能高精dp的…… 阅读全文
posted @ 2018-11-30 15:02 bztMinamoto 阅读(156) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: "传送门" 首先,不难看出可以给每个集合开一个可并堆,然后乱搞就可以了 主要的问题就是将罪恶值清零和减少罪恶值该怎么搞 罪恶值清零可以直接找到这个节点然后把值变为零,再把它的左右儿子分别并到这个节点所在的根节点的可并堆里 减少罪恶值可以直接把根节点减去这个值,然后把左右儿子重新合并上去就好了 ~~明 阅读全文
posted @ 2018-11-30 14:00 bztMinamoto 阅读(186) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: "传送门" 这套题很有意思2333 蠢了……首先先判总共加起来等不等于$n$,不是的话就不行 然后dfs记录$n$不断分下去能分成哪些数,用map记录一下,判断是否所有数都能被分出来就是了 阅读全文
posted @ 2018-11-30 10:24 bztMinamoto 阅读(191) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要: "传送门" "shadowice大佬" 已经写的非常详细了我就不再写一遍了…… //minamoto include define u unsigned int define fp(i,a,b) for(register int i=a,I=b+1;iI; i) using namespace st 阅读全文
posted @ 2018-11-30 09:45 bztMinamoto 阅读(248) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: "传送门" 完全没想到圆方树orz…… 我们先考虑建出这个图的圆方树,如果把方点的权值设为这个点双的大小,圆点的权值为$ 1$,那么起点$s$终点$f$的方案数就是这条路径上的权值总和,这样的话就可以做到$O(n^2)$ 然后考虑用dfs优化,即计算每个点被经过了几次,那么就可以做到$O(n)$了 阅读全文
posted @ 2018-11-30 08:54 bztMinamoto 阅读(187) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: "传送门" 我讨厌dfs……题解不想写……自己看吧…… "这里" 阅读全文
posted @ 2018-11-29 22:23 bztMinamoto 阅读(214) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: "传送门" →_→唯一一篇能看得懂的题解 "这里" 很容易想到二分+网络流,然而并没有什么卵用……出题人的思路太神了…… 首先考虑如果一块奶酪在同一时间可以被多只老鼠吃的话,该如何建图。首先不难发现可以把时间离散化代表不同的时间段,然后把每只老鼠按对应的时间拆点。从源点向奶酪连边容量$p[i]$,然 阅读全文
posted @ 2018-11-29 21:10 bztMinamoto 阅读(235) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: "传送门" 很显然,除非白子和黑子相邻,否则必然是黑子获胜~~虽然我并没有看出来~~ 那么现在对黑子来说它要尽可能快的赢,对白子它要多苟一会儿 然后就是这个叫做对抗搜索的东西了 //minamoto include define fp(i,a,b) for(register int i=a,I=b+ 阅读全文
posted @ 2018-11-29 18:11 bztMinamoto 阅读(226) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: "传送门" 如果把速度看成斜率,起始位置看成截距,这就是一个水平可见直线了…… 不过这题里我实现方法借鉴了CQzhangyu大佬的,先按速度排序,然后维护一个单调栈,如果当前的人速度比栈顶大距离又比它远直接弹出栈顶,或者如果它和栈顶的交点在栈顶和之前一条直线交点的左边那么也要弹出栈顶 虽然硬说起来其 阅读全文
posted @ 2018-11-29 16:46 bztMinamoto 阅读(101) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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