多边形之战(bzoj 2927)
Description
多边形之战是一个双人游戏。游戏在一个有n个顶点的凸多边形上进行,这个凸多边形的n-3条对角线将多边形分成n-2个三角形,这n-3条对角线在多边形的顶点相交。三角形中的一个被染成黑色,其余是白色。双方轮流进行游戏,当轮到一方时,他必须沿着画好的对角线,从多边形上切下一个三角形。切下黑色三角形的一方获胜。
注:如果连接一个多边形中任意两点的线段都完全包含于这个多边形,则称这个多边形为凸多边形。
求解任务:
请设计一个程序:
·读入对一个多边形的描述。
·确定先走的一方是否能够获胜。
·将结果输出。
Input
第一行是一个整数, 4 <= n <= 50000。表示多边形的顶点数,多边形的顶点从0到n-1顺时针标号。接着的n-2行描述组成多边形的三角形。第i+1行, 1 <= i <= n-2,有三个空格分隔的非负整数a、 b、 c,它们是第i个三角形的顶点编号。第一个给出的三角形是黑色的。
Output
唯一一行应包含一个单词:
TAK(波兰文“是”),表示先走的一方有必胜策略,或者
NIE(波兰文“否”),表示先走的一方没有必胜策略。
Sample Input
6
0 1 2
2 4 3
4 2 0
0 5 4
0 1 2
2 4 3
4 2 0
0 5 4
Sample Output
TAK
/* 自己手推出来的第一道博弈论 ①:如果黑三角形的三条边只有一条是对角线,则先手必胜。 ②:如果n是偶数,则先手必胜。 第一条很好理解,下面写一下我倒退的第二条证明过程: 1:设对角线有t1条是三角形上的,t2条不在三角形上 。 2:如果先手必胜,则最后一次取数时,t1=1,t2=0,因为如果t2>0的话,后手的人上一步就一定取m中的。 3:倒数第二次取数,t1=2,t2=0,因为如果t1=1,则后手就取走了。 4:(t1,t2)可等效于(t1,t2%2) 由此一直推可推出如果刚开始的t1+t2是奇数的话,先手必胜,因为t1+t2=n-3,则如果n是偶数,则先手必胜。 */ #include<iostream> #include<cstdio> using namespace std; int v[50010]; int main(){ int n,a,b,c,t=0; scanf("%d%d%d%d",&n,&a,&b,&c); for(int i=1;i<=n-3;i++){ int x,y,z;scanf("%d%d%d",&x,&y,&z); v[x]++;v[y]++;v[z]++; } if(!v[a])t++; if(!v[b])t++; if(!v[c])t++; if(t==1||n%2==0) printf("TAK"); else printf("NIE"); return 0; }