2014-11-3 NOIP模拟赛2

 

 

NOIP 2014

 

水题模拟赛

(请选手务必仔细阅读本页内容)

 

 

一.题目概况

中文题目名称

数列

刷漆

排队

英文题目与子目录名

seq

paint

layout

可执行文件名

seq

paint

layout

输入文件名

seq.in

paint.in

layout.in

输出文件名

seq.out

paint.out

layout.out

每个测试点时限

2 秒

1 秒

1 秒

测试点数目

10

10

10

每个测试点分值

10

10

10

附加样例文件

结果比较方式

全文比较(过滤行末空格及文末回车)

题目类型

传统

传统

传统

运行内存上限

128M

128M

128M

 

二.提交源程序文件名

对于 C++语言

seq.cpp

paint.cpp

layout.cpp

对于 C 语言

seq.c

paint.c

layout.c

对于 pascal 语言

seq.pas

paint.pas

layout.pas

 

三.编译命令(不包含任何优化开关)

对于 C++语言

g++ -o seq seq.cpp -lm

g++ -o paint paint.cpp –lm

g++ -o layout layout.cpp -lm

对于 C 语言

gcc -o seq seq.c -lm

gcc -o paint paint.c –lm

gcc-o layout layout.c -lm

对于 pascal 语言

fpc seq.pas

fpc paint.pas

fpc layout.pas

 

 

 

 

 

注意事项:

1、文件名(程序名和输入输出文件名)必须使用英文小写。

2、C/C++中函数 main()的返回值类型必须是 int,程序正常结束时的返回值必须是 0。

3、统一评测时采用的机器配置为:CPU Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5 GenuineIntel ~1199Mhz,内存 4G,上述时限以此配置为准。

5、特别提醒:评测在 Microsoft Windows Technical Preview (Build 9860)下进行。

 

 

 

1.数列

(seq.cpp/c/pas)

【题目描述】

Czy手上有一个长度为n的数列,第i个数为xi。

他现在想知道,对于给定的a,b,c,他要找到一个i,使得a*(i+1)*xi2+(b+1)*i*xi+(c+i)=0成立。

如果有多个i满足,Czy想要最小的那个i。

Czy有很多很多组询问需要你回答,多到他自己也不确定有多少组。所以在输入数据中a=b=c=0标志着Czy的提问的结束。

更加糟糕的是,Czy为了加大难度,决定对数据进行加密以防止离线算法的出现。

假设你在输入文件中读到的三个数为a0,b0,c0,那么Czy真正要询问的a=a0+LastAns,b=b0+LastAns,c=c0+LastAns.

LastAns的值是你对Czy的前一个询问的回答。如果这是第一个询问,那么LastAns=0。

所有的询问都将会按上述方式进行加密,包括标志着询问的结束的那个询问也是这样。

 

【输入】

输入文件为 seq.in

输入文件第一行包含一个整数n,表示数列的长度。

输入文件第二行包含n个整数,第i个数表示xi的值。

接下来若干行,每行三个数,表示加密后的a,b,c值(也就是上文所述的a0,b0,c0)

 

【输出】

输出文件为 seq.out

包含若干行,第i行的值是输入文件中第i个询问的答案。注意,你不需要对标志着询问结束的那个询问作答。

同时,标志着询问结束的询问一定是输入文件的最后一行。也就是,输入文件不会有多余的内容。

 

【输入输出样例】

 

seq.in

seq.out

5

-2 3 1 -5 2

-5 -4 145

-1 -6 -509

-9 -14 40

-3 -13 21

-3 -3 -3

5

4

3

3

 

 

【数据范围】

对于40%的数据,满足N<=1000,需要作出回答的询问个数不超过1000.

对于100%的数据,满足N<=50000,需要作出回答的询问个数不超过500000,xi的绝对值不超过30000,解密后的a的绝对值不超过50000,解密后的b的绝对值不超过10^8,解密后的c的绝对值不超过10^18.

#include<iostream>
#include<cstdio>
#define maxn 50010
using namespace std;
int w[maxn],n,ans=-1;
long long a,b,c;
long long qread(){
    long long i=0;int j=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')j=-1;ch=getchar();}
    while(ch<='9'&&ch>='0'){i=i*10+ch-'0';ch=getchar();}
    return i*j;
}
bool check(int i){
    if((c+i)%w[i]!=0)return 0;
    long long r=-(c+i)/w[i];
    r-=1LL*a*w[i]+i;
    if(r%i!=0)return 0;
    r/=i;
    long long l=1LL*a*w[i]+b;
    if(l==r)return 1;
    return 0;
}
int main(){
    //freopen("Cola.txt","r",stdin);
    freopen("seq.in","r",stdin);
    freopen("seq.out","w",stdout);
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&w[i]);
    while(1){
        a=qread();b=qread();c=qread();
        if(ans!=-1)a=a+ans,b=b+ans,c=c+ans;
        if(a==0&&b==0&&c==0)break;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            if(check(i)){
                ans=i;
                printf("%d\n",i);
                break;
            }
        }
    }
    return 0;
}
50分 整数被0除
/*
    我们考虑最后一行,因为其代表文件结束,所以解密后的a=b=c=0。那么我们可以知道倒数第二行的答案(LastAns=-a=-b=-c)。那么原始式子即转换成一个简单的三元一次式子(只和a,b,c有关),然后这解密后的值又可以由上一行的答案和输入的a0,b0,c0得到,于是就变成了一个只和LastAns有关系的一元一次式子,所以又可以得到了上一行的答案。所以这样一直算回去就好了。
*/
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<queue>
#define pa pair<int,int>
#define inf 1000000000
typedef int real;
#define int long long 
using namespace std;
int read()
{
    int x=0,f=1;char ch=getchar();
    while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
    while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
    return x*f;
}
int n,cnt,top,ans;
int v[50005],res[500005];
int a[500005],b[500005],c[500005];
real main()
{
    //freopen("seq.in","r",stdin);
    //freopen("seq.out","w",stdout);
    n=read();
    for(int i=1;i<=n;i++)v[i]=read();
    cnt=1;
    while(scanf("%I64d%I64d%I64d",&a[cnt],&b[cnt],&c[cnt])!=EOF)cnt++;
    cnt--;
    res[++top]=ans=-a[cnt--];
    for(int k=cnt;k;k--)
    {
        int xi=v[ans],i=ans;
        int t1=a[k]*(i+1)*xi*xi+(b[k]+1)*i*xi+(c[k]+i);
        int t2=(i+1)*xi*xi+i*xi+1;
        ans=-t1/t2;
        res[++top]=ans;
    }
    for(int i=top-1;i;i--)printf("%I64d\n",res[i]);
    return 0;
}
100分 丧失算法

 

 

2.刷

(paint.cpp/c/pas)

【问题描述】

Czy做完了所有的回答出了所有的询问,结果是,他因为脑力消耗过大而变得更虚了:)。帮助Czy恢复身材的艰巨任务落到了你的肩上。

正巧,你的花园里有一个由N块排成一条直线的木板组成的栅栏,木板从左到右依次标号1到N。这N块木板中,有M块木板前面放着一桶油漆。油漆有不同的颜色,每种颜色可以由一个大写字母表示(A到Z)。而你要求Czy用他的油漆刷子给栅栏刷上油漆。

已知Czy会选择一个前方放有油漆桶的木板开始他的任务。刷子蘸上油漆后,他开始随机地沿着栅栏走,他不会走出栅栏的范围。随机地走表示Czy会沿着他选择的方向一直走,然后随机在任何时候改变方向。沿着栅栏走只有两个方向,向前和向后。

你发现Czy刷油漆的过程总是符合下列规则:

  • 每个油漆桶里装着无限多的油漆;
  • 刷子上每次只有一种颜色的油漆,每次蘸油漆都会完全替换刷子上的油漆颜色;
  • 当Czy走到一个油漆桶前,他会首先用刷子蘸这个油漆桶里的油漆;
  • Czy每走过一个木板都会将这个木板刷成当前刷子上的油漆颜色。

已知木板可以被多次刷上油漆,每次都会完全覆盖之前的颜色。当所有木板都被刷上了油漆的时候,Czy才能停下来(当然他也可以继续刷到他想停下来为止)。你看着Czy在栅栏前来回舞动,突然想知道Czy停下来的时候栅栏有多少种可能的不同油漆方案。定义当至少有一块木板颜色不同时,两种油漆方案被视为是不同的。

请你输出不同的油漆方案数对109+9取模的值。

 

【输入】

输入文件为 paint.in。

输入的第一行包含两个整数N和M。

接下来M行,每行两个整数x和y,表示第y块木板前面有一个装着颜色为x的油漆的油漆桶。

 

【输出】

输出文件为 paint.out。

输出一行,包含一个整数,表示不同的油漆方案数对109 + 9取模的结果。

 

【输入输出样例】

 

paint.in

paint.out

6 2

A 2

B 6

4

 

【数据范围】

对于30% 的数据,1 ≤ M ≤ N ≤ 100。

对于100% 的数据, 1 ≤ M ≤ N ≤ 100000。

x是A到Z之间的大写字母;1 ≤ y ≤ N。

/*
    题目中有一个很重要的条件,当 Czy 走到一个油漆桶前,他会首先用刷子蘸这个油漆桶里的油漆,这就说明在两个紧挨着的油漆桶A,B之间的墙上,只有可能存在A,B两种颜色,而且两种颜色必须都是连续的,也就是有两块,那么,对于每一个这种区间都有len种方案,用分步乘法计数法则就可以了
*/
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#define maxn 100010
#define mod 1000000009
using namespace std;
int n,m;
struct node{
    int col,pos;
    bool operator < (const node b)const{
        return pos<b.pos;
    }
}a[maxn];
int main(){
    //freopen("Cola.txt","r",stdin);
    freopen("paint.in","r",stdin);
    freopen("paint.out","w",stdout);
    scanf("%d%d",&n,&m);
    char ch;int x;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        getchar();
        ch=getchar();
        scanf("%d",&x);
        a[i].col=ch-'A'+1;a[i].pos=x;
    }
    sort(a+1,a+m+1);
    long long ans=1;
    for(int i=1;i<m;i++){
        int len=a[i+1].pos-a[i].pos;
        if(a[i].col!=a[i+1].col&&len>=1){
            ans=1LL*ans*len%mod;
        }
    }
    cout<<ans;
    return 0;
}
100分 组合问题

 

 

 

3.排队

(layout.cpp/c/pas)

【问题描述】

Czy喜欢将他的妹子们排成一队。假设他拥有N只妹纸,编号为1至N。Czy让他们站成一行,等待自己来派送营养餐。这些妹纸按照编号大小排列,并且由于它们都很想早点吃饭,于是就很可能出现多只妹纸挤在同一位置的情况(也就是说,如果我们认为妹纸位于数轴上,那么多只妹纸的位置坐标可能相同)。

因为众所周知的原因,某些妹纸之间互相喜欢,他们希望互相之间的距离至多为一个定值。但某些妹纸之间互相厌恶,他们希望互相之间的距离至少为一个定值。现在给定ML个互相喜爱的妹纸对以及他们之间距离的最大值,MD个互相厌恶的妹纸对以及他们之间距离的最小值。

你的任务是计算在满足以上条件的前提下,帮助Czy计算出编号为1和编号为N的妹纸之间距离的最大可能值。

 

【输入】

输入文件为 layout.in。

第一行有 3 个整数,每两个整数之间用一个空格隔开,依次表示 n,ML和DL ;

此后ML行,每行包含三个用空格分开的整数A,B和D,其中A,B满足1<=A<=B<=N。表示编号为A和B的妹纸之间的距离至多为D。

此后MD行,每行包含三个用空格分开的整数A,B和D,其中A,B满足1<=A<=B<=N。表示编号为A和B的妹纸之间的距离至少为D。

 

 

【输出】

输出文件名为 layout.out。

输出文件仅包含一个整数。如果不存在任何合法的排队方式,就输出-1。如果编号1和编号N的妹纸间距离可以任意,就输出-2 。否则输出他们之间的最大可能距离。

 

【输入输出样例】

 

layout.in

layout.out

4 2 1

1 3 10

2 4 20

2 3 3

27

 

【数据范围】

对于40%的数据,N<=100;

对于100%的数据,N<=1000;ML,MN<=10000;D<=1000000。

/*
    先跑了一遍最短路看有没有负环,又跑了一遍最长路求答案,T了
*/
#include<iostream>
#include<stack>
#include<cstdio>
using namespace std;
#define maxn 1010
int n,p1,p2,num,head[maxn],dis[maxn],t[maxn];
bool vis[maxn],w[maxn];
struct node{
    int to,v,pre;
}e[maxn*(maxn-1)];
void Insert(int from,int to,int v){
    e[++num].to=to;
    e[num].v=v;
    e[num].pre=head[from];
    head[from]=num;
}
bool spfa(int s){
    stack<int>q;
    for(int i=1;i<=n;i++)dis[i]=0x3fffffff;
    vis[1]=1;q.push(1);dis[1]=0;w[1]=1;t[1]++;
    while(!q.empty()){
        int now=q.top();q.pop();vis[now]=0;
        for(int i=head[now];i;i=e[i].pre){
            int to=e[i].to;
            if(dis[to]>dis[now]+e[i].v){
                dis[to]=dis[now]+e[i].v;
                if(!vis[to]){
                    vis[to]=1;
                    w[to]=1;
                    t[to]++;
                    if(t[to]>n)return 0;
                    q.push(to);
                }
            }
        }
    }
    return 1;
}
void SPFA(int s){
    stack<int>q;
    for(int i=1;i<=n;i++)dis[i]=-0x3fffffff;
    vis[1]=1;q.push(1);dis[1]=0;
    while(!q.empty()){
        int now=q.top();q.pop();vis[now]=0;
        for(int i=head[now];i;i=e[i].pre){
            int to=e[i].to;
            if(dis[to]<dis[now]+e[i].v){
                dis[to]=dis[now]+e[i].v;
                if(!vis[to]){
                    vis[to]=1;
                    q.push(to);
                }
            }
        }
    }
}
int main(){
    freopen("layout.in","r",stdin);
    freopen("layout.out","w",stdout);
    scanf("%d%d%d",&n,&p1,&p2);
    int x,y,z;
    for(int i=1;i<=p1;i++){
        scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
        Insert(x,y,z);
    }
    for(int i=1;i<=p2;i++){
        scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
        Insert(y,x,-z);
    }
    int flag=spfa(1);
    if(flag==0)printf("-1");
    else if(!w[n])printf("-2");
    else {
        SPFA(1);
        printf("%d",dis[n]);
    }
    return 0;
}
30分 差分约束

 

posted @ 2017-09-25 08:56  Echo宝贝儿  阅读(199)  评论(0编辑  收藏  举报