蚂蚁感冒
1.试题 C :直线2.树形动态规划3.X 进制减法4.后缀表达式5.统计子矩阵6.包子凑数7.整数拼接8.地宫取宝9.七段码10.砝码称重11.递增三元组12.完全平方数13.[蓝桥杯 2019 省 A] 填空问题 E14.波动数列15.左孩子右兄弟16.接龙数列17.糖果
18.蚂蚁感冒
19.子串分值20.超级胶水21.P9425 [蓝桥杯 2023 国 B] AB 路线22.P9426 [蓝桥杯 2023 国 B] 抓娃娃23.P9425 [蓝桥杯 2022 国 B] 202224.P8805 [蓝桥杯 2022 国 B] 机房25.P8806 [蓝桥杯 2022 国 B] 搬砖26.P8764 [蓝桥杯 2021 国 BC] 二进制问题一、问题描述
二、问题简析
这道题的关键是如何处理蚂蚁掉头的问题。我们可以把蚂蚁掉头看作直接穿了过去。
为什么可以这样做?如果两只蚂蚁中有一只感染,则碰头后两只都感染了,不需要区分哪一只。如果两只蚂蚁都没感染,则碰头后仍未感染,也不需要区分哪一只。
这样做以后,不再需要考虑掉头,每只蚂蚁只需要朝初始方向前进,期间碰到感染的蚂蚁则染病。
值得注意的是,因为蚂蚁的速度都是一样的,所以碰头只可能发生在相向的蚂蚁之间,同向的蚂蚁永远也不可能碰头。因此,感染只需要考虑相向的蚂蚁。
先根据 \(X_i\) 的绝对值,按升序排序,得到蚂蚁在杆子上的位置。
因为初始感染的蚂蚁只要一只,同时只要相向而行的蚂蚁才会被感染,所以,无论初始感染蚂蚁的方向如何,在其左边的蚂蚁,只有朝右(\(>0\))才会感染;在其右边的蚂蚁,只有朝左(\(<0\))才会感染。(解释:初始感染蚂蚁向左运动,先感染左边的蚂蚁,再由左边的蚂蚁感染右边的蚂蚁;向右运动,先感染右边的蚂蚁,再由右边的蚂蚁感染左边的蚂蚁。)
需要注意几种特殊情况,此时,只有一只蚂蚁感染:
- 1、初始感染蚂蚁向左,且其左边的蚂蚁没有一只向右,即左边无感染,则右边也不会有蚂蚁感染。
- 2、初始感染蚂蚁向右,且其右边的蚂蚁没有一只向左,即右边无感染,则左边也不会有蚂蚁感染。
三、AC代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int quickin(void)
{
int ret = 0;
bool flag = false;
char ch = getchar();
while (ch < '0' || ch > '9')
{
if (ch == '-') flag = true;
ch = getchar();
}
while (ch >= '0' && ch <= '9' && ch != EOF)
{
ret = ret * 10 + ch - '0';
ch = getchar();
}
if (flag) ret = -ret;
return ret;
}
int A[55], n, B;
bool cmp(const int &a, const int &b)
{
return abs(a) < abs(b);
}
int main()
{
#ifdef LOCAL
freopen("test.in", "r", stdin);
#endif
n = quickin();
for (int i = 0; i < n; i++)
A[i] = quickin();
B = A[0];
sort(A, A + n, cmp);
int i, t1 = 0, t2 = 0;
for (i = 0; A[i] != B; i++)
{
if (A[i] > 0)
t1 +=1;
}
for (i += 1; i < n; i++)
{
if (A[i] < 0)
t2 += 1;
}
if (B > 0 && t2 == 0)
{
cout << 1 << endl;
return 0;
}
if (B < 0 && t1 == 0)
{
cout << 1 << endl;
return 0;
}
cout << t1 + t2 + 1 << endl;
return 0;
}
完
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