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贪心不像是一种算法,更像是一种思维方式。
对于以下习题,笔者不禁发出深深感慨:这能算贪心?
LGP1199
解题思路构造出几种情况后就能猜想到:只要保证小涵所选的武将A,能使得与武将A默契值第二大的那个数大即可。但并没有构造出计算机赢的情况,于是乎抱着骗分的心态交了前面的猜想,然后居然AC了?!
具体博弈论题解可查看洛谷。(绝对不是因为笔者太蒻看不懂QAQ
#includeusing namespace std;
const int maxn=505;
int a[maxn][maxn];
int n;
int main(){cin>>n;
for (int i=1; ifor (int j=i+1; j<=n; j++){int k;
cin>>k;
a[i][j]=k;
a[j][i]=k;
}
}
int ans=0;
for (int i=1; i<=n; i++){sort(a[i]+1,a[i]+1+n);
if (a[i][n-1] >ans){ans=a[i][n-1];
}
}
cout<<1<
6-2 独木桥
题目链接LGP1007
解题思路(参考了相关题解)
两者相遇均调头 等价于 两者相遇后仍按照原先位置前行。
比如一个士兵位于坐标3,方向向右,那么两秒后,不论他经过了多少士兵,都一定会有一个士兵在坐标5。
#includeusing namespace std;
const int maxn=5e3+5;
int a[maxn];
int main(){// freopen("LGP1007.in","r",stdin);
// freopen("LGP1007.out","w",stdout);
int L;
int n,k;
cin>>L;
cin>>n;
int maxn=0,minn=0;
for (int i=1; i<=n; i++){cin>>k;
maxn=max(max(L-k+1,k),maxn);
minn=max(min(L-k+1,k),minn);
}
cout<
注意:max
和min
的使用要分清楚,min
用于一个人两个方向上的最小值,而最后要保证所有人都要通过,所以又要取max
。
LGP1223
解题思路显然需要将节水时间更短的人放在前面,这样人数能更快地减少,能使得最后平均节水时长最小。
#includeusing namespace std;
const int maxn=1e3+5;
double sum,cnt;
int n;
struct node{int t;
int num;
}a[maxn];
bool cmp(node x,node y){return x.tcin>>n;
for (int i=1; i<=n; i++){scanf("%d",&a[i].t);
a[i].num=i;
// sum+=a[i];
}
sort(a+1,a+1+n,cmp);
for (int i=1; i<=n; i++){cnt+=a[i].t*(n-i);
}
for (int i=1; i<=n; i++){printf("%d ",a[i].num);
}
printf("\n%.2lf",double(cnt)/n);
//system("pause");
return 0;
}
6-4 合并果子
题目链接LGP1090
解题思路显然每次要先将和最小的两组合并,这样的结果才是最优的。数据较大,需要用priority_queue
进行每次首元素的读取和push
。同时注意开long long
。
#includeusing namespace std;
typedef long long ll;
priority_queue, greater>q;
const int maxn=1e4+5;
int n;
ll ans;
int main(){cin>>n;
int k;
for (int i=1; i<=n; i++){scanf("%d",&k);
q.push(k);
}
while (q.size()>1){ll tmp;
tmp=q.top();
q.pop();
tmp+=q.top();
q.pop();
q.push(tmp);
ans+=tmp;
}
cout<
彩蛋:
如果要求合并的两组要相连,就是需要用区间DP的合并石子了。
LGP1803
解题思路贪心
思想,对于每个时间段都可视为一个线段,那么尽可能去使得线段右端点越小越好
。这样对于后面的线段选择与否影响更小,故必然就是最优解。
#includeusing namespace std;
int n;
struct node{int l,r;
};
vectort;
bool cmp(node a,node b){return (a.rcin>>n;
for (int i=0; inode tmp;
cin>>tmp.l>>tmp.r;
t.push_back(tmp);
}
sort(t.begin(),t.end(),cmp);
int lt=-1,ans=0;
for (int i=0; iif (t[i].l >= lt){ans++;
lt=t[i].r;
}
}
cout<
本题可以不用vector
笔者只是单纯想来练习其使用
注意vector
的使用:
1.vector
与结构体结合使用时,要注意读入的时候,需要用一个node tmp,读到tmp中,再a.push_back(tmp)即可;
2.push_back是从0开始的,所以之后调用应注意从0到n-1;
3.vector排序:sort(a.begin(),a.end(),cmp).
LGP1031
解题思路对于2~N-1
的纸牌堆,都可以选择移动到左边或右边,这样两个方向较难进行模拟。所以可视为都向右边移动,并且移动的牌数可以为负数(相当于原本向左移动纸牌),如果当前牌数达到了平均值就continue
,否则就把多的数值或者少的数值移动给右边的纸牌堆。
#includeusing namespace std;
const int maxn=1e2+5;
int a[maxn];
int main(){int n;
cin>>n;
int sum=0;
for (int i=1; i<=n; i++){cin>>a[i];
sum+=a[i];
}
int ave=sum/n;
int cnt=0;
for (int i=1; i<=n; i++){if (a[i]!=ave){a[i]-=ave;
a[i+1]+=a[i];
cnt++;
}
}
cout<
*6-7 导弹拦截
题目链接LGP1020
解题思路这题并不是原题普通的LIS
,需要将时间复杂度降为O(nlogn)
,并且还要计算该序列中LIS
的最小个数。
对于问题一,可以用二分进行优化。f[cnt]
表示该LIS
中有cnt
个数时最后一个数字的大高度。对于每一个a[i]
进行判断,如果a[i]
小于当前大序列的最后一个数字高度,那么就可以cnt++
,并将f[cnt]
赋值为a[i]
;否则,如果大于当前大序列的最后一个数字高度,就需要从前面的序列去寻找,即存在一个f[x]
,x
为1
到cnt
中某个数,能使得f[x]
大于a[i]
,同时f[x+1]
小于a[i]
,那么f[x+1]
就是当前a[i]
需要加入的序列。
对于问题二,很类似问题一,也可以用二分进行优化。f[cnt]
表示第cnt
个系统中最小导弹的高度,同时保证f[ ]
数组的单调递增,也就是f[1]
到f[cnt]
都是单增的。那么对于每一次的a[i]
都可以进行判断,如果a[i]
大于f[cnt]
,也就是没有系统拦截当前的导弹,就需要f[++cnt]=a[i]
;反之,如果小于,那就二分寻找合适的高度。
#includeusing namespace std;
const int maxn=1e5+5;
vectora;
int n;
int f[maxn],v[maxn];
int main(){int k;
while (scanf("%d",&k)!=EOF){a.push_back(k);
}
n=a.size();
memset(f,0x3f,sizeof(f));
int cnt=0;
for (int i=0; iif (a[i]<=f[cnt]){f[++cnt]=a[i];
}
else {int l=1,r=cnt;
while (1){int mid=l+r>>1;
if (f[mid]>=a[i] && f[mid+1]break;
}
if (f[mid]>=a[i]){l=mid+1;
}
else if (f[mid]r=mid-1;
}
}
int mid=l+r>>1;
f[mid+1]=a[i];
}
}
memset(f,0,sizeof(f));
int ans=0;
for (int i=0; iif (a[i]>f[ans]){f[++ans]=a[i];
}
else {int l=1,r=ans;
while (1){int mid=l+r>>1;
if (f[mid]=a[i]){break;
}
if (f[mid]>=a[i]){r=mid-1;
}
else if (f[mid]l=mid+1;
}
}
int mid=l+r>>1;
f[mid+1]=a[i];
}
}
cout<
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