【二分】【基础】(跳石头)(合并果子)(蚯蚓)
跳石头
题目
这项比赛将在一条笔直的河道中进行,河道中分布着一些巨大岩石。组委会已经选择好了两块岩石作为比赛起点和终点。在起点和终点之间,有 NN 块岩石(不含起点和终点的岩石)。在比赛过程中,选手们将从起点出发,每一步跳向相邻的岩石,直至到达终点。
为了提高比赛难度,组委会计划移走一些岩石,使得选手们在比赛过程中的最短跳跃距离尽可能长。由于预算限制,组委会至多从起点和终点之间移走 MM 块岩石(不能移走起点和终点的岩石)。
输入格式
第一行包含三个整数 L,N,ML,N,M,分别表示起点到终点的距离,起点和终点之间的岩石数,以及组委会至多移走的岩石数。保证 L \geq 1L≥1 且 N \geq M \geq 0N≥M≥0。
接下来 NN 行,每行一个整数,第 ii 行的整数 D_i( 0 < D_i < L)Di(0<Di<L), 表示第 ii 块岩石与起点的距离。这些岩石按与起点距离从小到大的顺序给出,且不会有两个岩石出现在同一个位置。
输出格式
一个整数,即最短跳跃距离的最大值。
#include<cstdio> #include<cstdlib> #include<algorithm> using namespace std; const int N=50005; int L,n,m; int l,r,mid; int d[N],num; bool check(int stand) { int pst=0,cnt=0; for(int i=1;i<=n;i++) if(d[i]-d[pst]<stand ) cnt++; else pst=i; if(L-d[pst]<stand ) cnt++; return cnt<=m; } int main() { scanf("%d%d%d",&L,&n,&m); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&d[i]),l=min(l,d[i]); r=L; //二分的边界果然很难想 // 假设这题我们是要他,停在r上, //主要考虑l=r-1,和l==r两种情况 //那就是第一种l=mid+1,后还要验证,还要修改r=mid-1, //则(l==r时)不能停,还要验证 //循环条件出来了,另一个赋值就是l=mid+1。 while(l<=r ) { mid=((l+r)>>1 ); if(check(mid ) ) l=mid+1; else r=mid-1; } printf("%d",r); return 0; }
聪明的质监员
太水了我折叠算了
#include<cstdio> #include<cstdlib> #include<algorithm> using namespace std; int n; const int N=1000010; long long m,d[N],l,r; bool check(long long stand) { long long sum=0; for(int i=1;i<=n;i++) sum+=max(d[i]-stand,(long long)0); return sum>=m; } int main() { scanf("%d%lld",&n,&m); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%lld",&d[i]),r=max(r,d[i]); while(l<=r ) { long long mid=((l+r)>>1); if(check(mid) ) l=mid+1; else r=mid-1; } printf("%lld",r); return 0; }
合并果子加强版
题目描述
在一个果园里,多多已经将所有的果子打了下来,而且按果子的不同种类分成了不同的堆。多多决定把所有的果子合成一堆。
每一次合并,多多可以把两堆果子合并到一起,消耗的体力等于两堆果子的重量之和。可以看出,所有的果子经过 (n - 1)(n−1) 次合并之后, 就只剩下一堆了。多多在合并果子时总共消耗的体力等于每次合并所耗体力之和。
因为还要花大力气把这些果子搬回家,所以多多在合并果子时要尽可能地节省体力。假定每个果子重量都为 11,并且已知果子的种类数和每种果子的数目,你的任务是设计出合并的次序方案,使多多耗费的体力最少,并输出这个最小的体力耗费值。
例如有 33 堆果子,数目依次为 1,~2,~91, 2, 9。可以先将 11、22 堆合并,新堆数目为 33,耗费体力为 33。接着,将新堆与原先的第三堆合并,又得到新的堆,数目为 1212,耗费体力为 1212。所以多多总共耗费体力为 3+12=153+12=15。可以证明 1515 为最小的体力耗费值。
输入格式
输入的第一行是一个整数 nn,代表果子的堆数。
输入的第二行有 nn 个用空格隔开的整数,第 ii 个整数代表第 ii 堆果子的个数 a_iai。
输出格式
输出一行一个整数,表示最小耗费的体力值。
说明/提示
【数据规模与约定】
本题采用多测试点捆绑测试,共有四个子任务。
- Subtask 1(10 points):1 \leq n \leq 81≤n≤8。
- Subtask 2(20 points):1 \leq n \leq 10^31≤n≤103。
- Subtask 3(30 points):1 \leq n \leq 10^51≤n≤105。
- Subtask 4(40 points):1 \leq n \leq 10^71≤n≤107。
对于全部的测试点,保证 1 \leq a_i \leq 10^51≤ai≤105。
【提示】
- 请注意常数因子对程序效率造成的影响。
- 请使用类型合适的变量来存储本题的结果。
- 本题输入规模较大,请注意数据读入对程序效率造成的影响。
虽说是贪心考点,可是其实贪的不难。
更困难的是,关于时间的优化
1)思维:
贪心的优化,第二个单调队列改成,普通队列,
易证明:后加入的数都更大
2)输入输出优化:
属于卡常优化,在技巧篇博客中
3)排序优化:
观察数据范围,应该用桶排序
#include<cstdio> #include<cstdlib> #include<algorithm> #include<queue> using namespace std; inline int read() { int x=0;char c=getchar(); while(c <'0' || c >'9' ) c=getchar(); while(c>='0' && c<='9' ) x=(x<<1)+(x<<3)+c-'0',c=getchar(); return x; } int n; const int N=10000010; int tong[100010]; long long sum; queue <long long> q; int now,cnt=0; long long ans; long long get() { if(cnt>=n || (!q.empty() && q.front() <now ) ) { ans=q.front() ; q.pop() ; } else { ans=now; tong[now]--,cnt++; while(!tong[now] ) now++; } return ans; } int main() { n=read(); for(int i=1;i<=n;i++) tong[read() ]++; while(!tong[now] ) now++; //sort(d+1,d+n+1);//改成桶排序 int t=n-1; while(t--) { long long a=get()+get(); sum+=a; q.push(a) ; } printf("%lld",sum); return 0; }
蚯蚓
#include<cstdio> #include<cstdlib> #include<algorithm> #include<queue> using namespace std; int n,m,q,T;//0<u<v double u,v,p; const int N=100010; const int def=0xc0c0c0c0; //0x3f3f3f3f 0xc0c0c0c0 int d[N]; queue <int > q1,q2; bool flag=true; void ins(int x,int tim) { x=x+q*(tim-1); int a=(x*p+0.0000005),b=x-a;//确实乘除可以不丢精,但是爆int了 q1.push(a-q*tim ),q2.push(b-q*tim ); if(tim%T==0 ) { if(!flag) printf(" "); else flag=false; printf("%d",x); } } int main() { scanf("%d%d%d%lf%lf%d",&n,&m,&q,&u,&v,&T); p=u/v,d[0]=def; int sum=n+m; for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&d[i]); sort(d+1,d+n+1); int a,b,c; for(int i=1;i<=m;i++) { a=d[n],b=c=def; if(!q1.empty() ) b=q1.front() ; if(!q2.empty() ) c=q2.front() ; int t=max(a,max(b,c)); if(t==a ) n--; else if(t==b ) q1.pop() ; else if(t==c ) q2.pop() ; ins(t,i); } printf("\n"); bool first=true; for(int i=1;i<=sum;i++) { int ans=d[n]; if(!q1.empty() && ans<q1.front() ) ans=q1.front() ; if(!q2.empty() && ans<q2.front() ) ans=q2.front() ; if(ans==d[n] ) n--; else if(!q1.empty() && ans==q1.front() ) q1.pop() ; else q2.pop() ; if(i%T==0 ) { if(!first ) printf(" "); else first=false; printf("%d",ans+m*q); } } return 0; }
本题中,我们将用符号 ⌊c⌋ 表示对 c 向下取整,例如:⌊3.0⌋=⌊3.1⌋=⌊3.9⌋=3。
蛐蛐国最近蚯蚓成灾了!隔壁跳蚤国的跳蚤也拿蚯蚓们没办法,蛐蛐国王只好去请神刀手来帮他们消灭蚯蚓。
蛐蛐国里现在共有 n 只蚯蚓(n 为正整数)。每只蚯蚓拥有长度,我们设第 i 只蚯蚓的长度为 ai (i=1,2,…,n),并保证所有的长度都是非负整数(即:可能存在长度为 0 的蚯蚓)。
每一秒,神刀手会在所有的蚯蚓中,准确地找到最长的那一只(如有多个则任选一个)将其切成两半。神刀手切开蚯蚓的位置由常数 p(是满足 0<p<1 的有理数)决定,设这只蚯蚓长度为 x,神刀手会将其切成两只长度分别为 ⌊px⌋ 和 x−⌊px⌋ 的蚯蚓。特殊地,如果这两个数的其中一个等于 0,则这个长度为 0 的蚯蚓也会被保留。此外,除了刚刚产生的两只新蚯蚓,其余蚯蚓的长度都会增加 q(是一个非负整常数)。
蛐蛐国王知道这样不是长久之计,因为蚯蚓不仅会越来越多,还会越来越长。蛐蛐国王决定求助于一位有着洪荒之力的神秘人物,但是救兵还需要 m 秒才能到来……(m 为非负整数)
蛐蛐国王希望知道这 m 秒内的战况。具体来说,他希望知道:
- m 秒内,每一秒被切断的蚯蚓被切断前的长度(有 m 个数);
- m 秒后,所有蚯蚓的长度(有 n+m 个数)。
蛐蛐国王当然知道怎么做啦!但是他想考考你……
输入格式
第一行包含六个整数 n,m,q,u,v,t,其中:n,m,q 的意义见【问题描述】;u,v,t 均为正整数;你需要自己计算 p=u/v(保证 0<u<v);t 是输出参数,其含义将会在【输出格式】中解释。
第二行包含 n 个非负整数,为 a1,a2,…,an,即初始时 n 只蚯蚓的长度。
同一行中相邻的两个数之间,恰好用一个空格隔开。
保证 1≤n≤105,0≤m≤7×106,0<u<v≤109,0≤q≤200,1≤t≤71,0≤ai≤108。
输出格式
第一行输出 ⌊tm⌋ 个整数,按时间顺序,依次输出第 t 秒,第 2t 秒,第 3t 秒,……被切断蚯蚓(在被切断前)的长度。
第二行输出 ⌊tn+m⌋ 个整数,输出 m 秒后蚯蚓的长度;需要按从大到小的顺序,依次输出排名第 t,第 2t,第 3t,……的长度。
同一行中相邻的两个数之间,恰好用一个空格隔开。即使某一行没有任何数需要输出,你也应输出一个空行。