2019年CSP-J复赛题解

题目涉及算法:

  • 数字游戏:字符串入门题;
  • 公交换乘:模拟;
  • 纪念品:完全背包;
  • 数字游戏:广搜/最短路。

数字游戏

题目链接:https://www.luogu.com.cn/problem/P5660
题目大意:求一个长度为8的字符串中有多少个字符0。
题解:
首先开一个变量用于计数(我称此变量为“计数器”,初始时计数器的值为0)。
然后输入字符串,然后从0到7遍历字符串的前8个字符,每当遇到一个字符‘1’就将计数器加一,最后输出计数器对应的值即可。
实现代码如下:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
char s[10];
int cnt;
int main() {
    cin >> s;
    for (int i = 0; i < 8; i ++)
        if (s[i] == '1')
            cnt ++;
    cout << cnt << endl;
    return 0;
}

公交换乘

题目链接:https://www.luogu.com.cn/problem/P5661
题目大意:
有公交和地铁,做地铁会得到一张票,凭此票可以在45分钟内免费坐一班票价小于等于地铁票的公交车,
默认按照最早的一张符合要求的地铁车票开始使用。问按照这种操作,小轩出行的总花费。
题解:
因为条件是限定死的,即给了我乘车的记录,答案是固定的。所以不管我使用什么方法,只要能解决这样一个过程就可以了。
本题如果将条件中的时间间隔从 45 分钟修改为 n 分钟,那么是可以使用线段树+二分做的。
然而题目给我们的时间间隔是固定的 45 分钟,所以我们可以采取更暴力的手段来解决这个问题。
我们只需要从前往后遍历每一张车票,

  • 如果这张车票是地铁票,则我们的总花费直接加上地铁票的价格;
  • 如果这张查票是公交车票,则我们从它的45分钟之前开始找是否有满足要求的地铁票可以使用的,如果有,则使用该地铁票并且置本次公交车免费;否则,总价格需要加上公交车的车费。

因为题目限定了时间从早到晚,并且每班车的开始时间都不一样,所以对于第 i 班车,我们只需要从第 max(1, i-45) 班车开始遍历到第 i-1 班车就可以了。
所以总的时间复杂度是 O(45n) 。

实现代码如下:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 100010;
int n,  // 乘车记录的数量
    type[maxn],     // 交通工具类型
    price[maxn],    // 乘车的票价
    t[maxn],        // 开始乘车时间
    tot;            // 总花费
int main() {
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i ++) cin >> type[i] >> price[i] >> t[i];
    for (int i = 1; i <= n; i ++) {
        if (type[i] == 0) tot += price[i];
        else {
            bool flag = false;
            for (int j = max(1, i-45); j < i; j ++) {
                if (type[j] == 0 && t[i]-t[j] <= 45 && price[j] >= price[i]) {
                    type[j] = 1;
                    flag = true;
                    break;
                }
            }
            if (!flag) tot += price[i];
        }
    }
    cout << tot << endl;
    return 0;
}

纪念品

题目链接:https://www.luogu.com.cn/problem/P5662
题目大意:
有 n 件物品,它们每一天都有一个价格,然后现在有T天,每一天你都可以选择卖出你手头上有的任意物品任意件,也可以选择以当天的价格买入任意物品任意件。
题解:
完全背包变形题。
我们枚举任意两天 i 和 j(i小于j),那么在已知第i天我能够获得的总价值是 Vi 的情况下,我们可以进行一次完全背包:
背包的容量为 Vi,同时我们令 Fi 表示容量为i的背包的最大价值,那么第i天能够扩充第j天背包的最大容量应该是 max(Fk + Vi-k) ,然后我们再选该候选项和当前 Vj 的最大值作为 Vj 的选项即可。

实现代码如下:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 10010;
int n, T, a[101][101], V[101], f[maxn];
void solve(int day1, int day2) {
    memset(f, 0 ,sizeof(int)*(V[day1]+1));
    for (int i = 1; i <= n; i ++) {
        int c = a[day1][i], w = a[day2][i];
        for (int j = c; j <= V[day1]; j ++) {
            f[j] = max(f[j], f[j-c] + w);
        }
    }
    int tmp = 0;
    for (int i = 0; i <= V[day1]; i ++) tmp = max(tmp, f[i] + V[day1]-i);
    V[day2] = max(V[day2], tmp);
}
int main() {
    cin >> T >> n >> V[0];
    for (int i = 1; i <= T; i ++) for (int j = 1; j <= n; j ++) cin >> a[i][j];
    for (int i = 1; i <= T; i ++) {
        V[i] = max(V[i], V[i-1]);
        for (int j = i+1; j <= T; j ++) {
            solve(i, j);
        }
    }
    cout << V[T] << endl;
    return 0;
}

加工零件

题目链接:https://www.luogu.com.cn/problem/P5663
题目大意:
凯凯的工厂正在有条不紊地生产一种神奇的零件,神奇的零件的生产过程自然也很神奇。工厂里有 n 位工人,工人们从 1∼n 编号。某些工人之间存在双向的零件传送带。保证每两名工人之间最多只存在一条传送带。
如果 x 号工人想生产一个被加工到第 L(L>1) 阶段的零件,则所有与 x 号工人有传送带直接相连的工人,都需要生产一个被加工到第 L−1 阶段的零件(但 x 号工人自己无需生产第 L−1 阶段的零件)。
如果 x 号工人想生产一个被加工到第 1 阶段的零件,则所有与 x 号工人有传送带直接相连的工人,都需要为 x 号工人提供一个原材料。
轩轩是 1 号工人。现在给出 q 张工单,第 i 张工单表示编号为 a_i的工人想生产一个第 L_i 阶段的零件。轩轩想知道对于每张工单,他是否需要给别人提供原材料。他知道聪明的你一定可以帮他计算出来!
题解:
将每个点拆分成奇点和偶点,从1号偶点求到每个点的最短路。
然后对于每次询问的距离L和点u,如果L是偶数并且到点u偶点的距离小于等于L,或者L是奇数并且到点u奇点的距离小于等于L,那么就能够走通。
但是还有一组特例,就是如果点1的度数为0(即没有连向点1的边)并且询问的点也是1,那也没有办法走到,因为起点没有边,需要特殊判断这个条件。
实现代码如下:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 100100;
int dis[maxn][2], n, m, q;
vector<int> g[maxn];
struct Node {
    int u, s;
    Node (int _u, int _s) { u = _u; s = _s; }
};
queue<Node> que;
bool inq[maxn][2];
void spfa() {
    memset(inq, 0, sizeof(inq));
    memset(dis, -1, sizeof(dis));
    dis[1][0] = 0;
    que.push(Node(1, 0));
    while (!que.empty()) {
        Node nd = que.front();
        que.pop();
        int u = nd.u, s = nd.s;
        inq[u][s] = false;
        int sz = g[u].size();
        for (int i = 0; i < sz; i ++) {
            int v = g[u][i];
            if (dis[v][s^1] == -1 || dis[v][s^1] > dis[u][s] + 1) {
                dis[v][s^1] = dis[u][s] + 1;
                if (!inq[v][s^1]) {
                    inq[v][s^1] = true;
                    que.push(Node(v, s^1));
                }
            }
        }
    }
}
int main() {
    cin >> n >> m >> q;
    while (m --) {
        int x, y;
        cin >> x >> y;
        g[x].push_back(y);
        g[y].push_back(x);
    }
    spfa();
    if (g[1].size() == 0) {
        while (q --) puts("No");
    }
    else {
        while (q --) {
            int a, L;
            cin >> a >> L;
            puts( dis[a][L%2] != -1 && dis[a][L%2] <= L ? "Yes" : "No" );
        }
    }
    return 0;
}
posted @ 2019-11-28 14:09  codedecision  阅读(5130)  评论(0编辑  收藏  举报