T1汤姆斯的天堂梦
题目描述
汤姆斯生活在一个等级为 0 0 0 的星球上。那里的环境极其恶劣,每天 12 12 12 小时的工作和成堆的垃圾让人忍无可忍。他向往着等级为 N N N 的星球上天堂般的生活。
有一些航班将人从低等级的星球送上高一级的星球,有时需要向驾驶员支付一定金额的费用,有时却又可以得到一定的金钱。
汤姆斯预先知道了从 0 0 0 等级星球去 N N N 等级星球所有的航线和需要支付(或者可以得到)的金钱,他想寻找一条价格最低(甚至获得金钱最多)的航线。
输入格式
第一行一个正整数 N N N( N ≤ 100 N \le 100 N≤100),接下来的数据可分为 N N N 个段落,每段的第一行一个整数 K i K_i Ki( K i ≤ 100 K_i \le 100 Ki≤100),表示等级为 i i i 的星球有 K i K_i Ki 个。
接下来的 K i K_i Ki 行中第 j j j 行依次表示与等级为 i i i,编号为 j j j 的星球相连的等级为 i − 1 i - 1 i−1 的星球的编号和此航线需要的费用(正数表示支出,负数表示收益,费用的绝对值不超过 1000 1000 1000)。
每行以 0 0 0 结束,每行的航线数 ≤ 100 \le 100 ≤100。
输出格式
输出所需(或所得)费用。正数表示支出,负数表示收益。
样例 #1
样例输入 #1
3
2
1 15 0
1 5 0
3
1 -5 2 10 0
1 3 0
2 40 0
2
1 1 2 5 3 -5 0
2 -19 3 -20 0
样例输出 #1
-1
提示
对于 100 % 100 \% 100% 的数据, 1 ≤ N ≤ 100 1 \le N \le 100 1≤N≤100, 1 ≤ K i ≤ 100 1 \le K_i \le 100 1≤Ki≤100。
样例解释:
思路:从起点能够到达的所有点,将其中路径最短的点记录,然后尝试从新的点能够到达的所有点,再次把已尝试过所有路径中路径最短的点记录,一直重复即可
代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int f[1005][1005] = {};
int main()
{
int n, k;
cin >> n;
for (int i = 1;i <= n;++i)
{
cin >> k;
for (int j = 1;j <= k;++j)
{
f[i][j] = 999998;
int x, y;
cin >> x;
while (x != 0)
{
cin >> y;
f[i][j] = f[i - 1][x] + y < f[i][j] ? f[i - 1][x] + y : f[i][j];
cin >> x;
}
}
}
int Min = 999999;
for (int i = 1;i <= k;++i)
{
Min = min(f[n][i], Min);
}
cout << Min;
return 0;
}
T2跑步
题目描述
路人甲准备跑 n n n 圈来锻炼自己的身体,他准备分多次( > 1 \gt1 >1)跑完,每次都跑正整数圈,然后休息下再继续跑。
为了有效地提高自己的体能,他决定每次跑的圈数都必须比上次跑的多。
可以假设他刚开始跑了 0 0 0 圈,那么请问他可以有多少种跑完这 n n n 圈的方案?
输入格式
一行一个整数,代表 n n n。
输出格式
一个整数表示跑完这 n n n 圈的方案数。
样例 #1
样例输入 #1
212
样例输出 #1
995645335
提示
数据规模与约定
对于 100 % 100\% 100% 的数据,保证 5 ≤ n ≤ 500 5\le n\le 500 5≤n≤500。
思路:使用动态规划解决,相当于解决01背包问题
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long res[1005] = {}, n;
int main()
{
cin >> n;
res[0] = 1;
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
for (int j = n; j >= i; j--)
{
res[j] += res[j - i];
}
}
cout << res[n] - 1;
return 0;
}
T3[蓝桥杯 2021 省 AB] 砝码称重
题目描述
你有一架天平和 N N N 个砝码, 这 N N N 个砝码重量依次是 W 1 , W 2 , ⋯ , W N W_{1}, W_{2}, \cdots, W_{N} W1,W2,⋯,WN 。 请你计算一共可以称出多少种不同的重量?
注意砝码可以放在天平两边。
输入格式
输入的第一行包含一个整数 N N N 。
第二行包含 N N N 个整数: W 1 , W 2 , W 3 , ⋯ , W N W_{1}, W_{2}, W_{3}, \cdots, W_{N} W1,W2,W3,⋯,WN 。
输出格式
输出一个整数代表答案。
样例 #1
样例输入 #1
3
1 4 6
样例输出 #1
10
提示
【样例说明】
能称出的 10 种重量是: 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 9 、 10 、 11 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 9 、 10 、 11 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11 。
1 = 1 2 = 6 − 4 ( 天平一边放 6 , 另一边放 4) 3 = 4 − 1 4 = 4 5 = 6 − 1 6 = 6 7 = 1 + 6 9 = 4 + 6 − 1 10 = 4 + 6 11 = 1 + 4 + 6 \begin{aligned} &1=1 \\ &2=6-4(\text { 天平一边放 } 6, \text { 另一边放 4) } \\ &3=4-1 \\ &4=4 \\ &5=6-1 \\ &6=6 \\ &7=1+6 \\ &9=4+6-1 \\ &10=4+6 \\ &11=1+4+6 \end{aligned} 1=12=6−4( 天平一边放 6, 另一边放 4) 3=4−14=45=6−16=67=1+69=4+6−110=4+611=1+4+6
思路:动态规划问题,有3种情况
1、通过前i-1个砝码称出j和第i个砝码重量是j可以称出d[i][j]
2、通过前i-1个砝码称出来了j-a[i]的重量从而能称出故d[i][j]
3、通过前i-1个砝码称出来了j+a[i]的重量,j+a[i]=j+a[i],故能称出d[i][j]
代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int dp[1005][100005] = {};
int n, arr[1005] = {}, sum = 0, ans = 0;
int main()
{
cin >> n;
for (int i = 1;i <= n;i++)
{
cin >> arr[i];
sum += arr[i];
}
for (int i = 1;i <= n;i++)
{
for (int j = sum;j > 0;j--)
{
dp[i][j] = dp[i - 1][j];
if (!dp[i][j])
{
if (j == arr[i]|| dp[i - 1][abs(j - arr[i])]|| dp[i - 1][j + arr[i]])
dp[i][j] = 1;
}
}
}
for (int i = 1;i <= sum;i++)
{
if (dp[n][i])
ans++;
}
cout << ans;
return 0;
}
T4遗址
题目描述
很久很久以前有一座寺庙,从上往下看寺庙的形状正好是一个正方形,由 4 4 4 个角上竖立的圆柱搭建而成。现在圆柱都倒塌了,只在地上留下圆形的痕迹,可是现在地上有很多这样的痕迹,专家说一定是最大的那个。
写一个程序,给出圆柱的坐标,找出由 4 4 4 个圆柱构成的最大的正方形,因为这就是寺庙的位置,要求计算出最大的面积。注意正方形的边不一定平行于坐标轴。
例如图有 10 10 10 根柱子,其中 ( 4 , 2 ) , ( 5 , 2 ) , ( 5 , 3 ) , ( 4 , 3 ) (4,2),(5,2),(5,3),(4,3) (4,2),(5,2),(5,3),(4,3) 可以形成一个正方形, ( 1 , 1 ) , ( 4 , 0 ) , ( 5 , 3 ) , ( 2 , 4 ) (1,1),(4,0),(5,3),(2,4) (1,1),(4,0),(5,3),(2,4) 也可以,后者是其中最大的,面积为 10 10 10。
输入格式
第一行包含一个 N ( 1 ≤ N ≤ 3000 ) N(1\leq N\leq 3000) N(1≤N≤3000),表示柱子的数量。
接下来 N N N 行,每行有两个空格隔开的整数表示柱子的坐标(坐标值在 0 0 0 到 5000 5000 5000 之间),柱子的位置互不相同。
输出格式
如果存在正方形,输出最大的面积,否则输出 0 0 0。
样例 #1
样例输入 #1
10
9 4
4 3
1 1
4 2
2 4
5 8
4 0
5 3
0 5
5 2
样例输出 #1
10
提示
【数据范围】
30 % 30\% 30% 满足: 1 ≤ N ≤ 100 1\leq N \leq100 1≤N≤100。
60 % 60\% 60% 满足: 1 ≤ N ≤ 500 1\leq N \leq500 1≤N≤500。
100 % 100\% 100% 满足: 1 ≤ N ≤ 3000 1\leq N \leq3000 1≤N≤3000。
思路:可以把正方形分割成4个直角三角形(全等)和一个小的正方形,先定两个起始点,让其他两个点分别用这两个点表示,然后通过这种方法求面积最大值
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool res[10005][10005] = { false };
int n, ans = 0;
pair<int, int> arr[10005] = {};
bool Pan_duan(int a, int b)
{
if (a > 5000 || a < 1 || b>5000 || b < 1)
return false;
return true;
}
int main()
{
cin >> n;
for (int i = 1;i <= n;i++)
{
cin >> arr[i].first >> arr[i].second;
res[arr[i].first][arr[i].second] = true;
}
sort(arr + 1, arr + 1 + n);
for (int i = 1;i <= n - 1;i++)
for (int j = i + 1;j <= n;j++)
{
int a1 = arr[j].first - arr[i].first;
int a2 = arr[j].second - arr[i].second;
int a3 = arr[i].second + a1;
int a4 = arr[j].second + a1;
int b1 = arr[i].first - a2;
int b2 = arr[j].first - a2;
if (Pan_duan(b1, a3) && Pan_duan(b2, a4) && res[b1][a3] && res[b2][a4])
ans = max(ans, (arr[j].first - arr[i].first) * (arr[j].first - arr[i].first) + (arr[j].second - arr[i].second) * (arr[j].second - arr[i].second));
}
cout << ans;
return 0;
}
T5[蓝桥杯 2022 国 A] 环境治理
题目描述
LQ 国拥有 n n n 个城市,从 0 0 0 到 n − 1 n - 1 n−1 编号,这 n n n 个城市两两之间都有且仅有一条双向道路连接,这意味着任意两个城市之间都是可达的。每条道路都有一个属性 D D D,表示这条道路的灰尘度。当从一个城市 A 前往另一个城市 B 时,可能存在多条路线,每条路线的灰尘度定义为这条路线所经过的所有道路的灰尘度之和,LQ 国的人都很讨厌灰尘,所以他们总会优先选择灰尘度最小的路线。
LQ 国很看重居民的出行环境,他们用一个指标 P P P 来衡量 LQ 国的出行环境, P P P 定义为:
P = ∑ i = 0 n − 1 ∑ j = 0 n − 1 d ( i , j ) P=\sum \limits_{i=0}^{n-1} \sum \limits_{j=0}^{n-1} d(i,j) P=i=0∑n−1j=0∑n−1d(i,j)
其中 d ( i , j ) d(i,j) d(i,j) 表示城市 i i i 到城市 j j j 之间灰尘度最小的路线对应的灰尘度的值。
为了改善出行环境,每个城市都要有所作为,当某个城市进行道路改善时,会将与这个城市直接相连的所有道路的灰尘度都减少 1 1 1,但每条道路都有一个灰尘度的下限值 L L L,当灰尘度达到道路的下限值时,无论再怎么改善,道路的灰尘度也不会再减小了。
具体的计划是这样的:
- 第 1 1 1 天, 0 0 0 号城市对与其直接相连的道路环境进行改善;
- 第 2 2 2 天, 1 1 1 号城市对与其直接相连的道路环境进行改善;
……
- 第 n n n 天, n − 1 n - 1 n−1 号城市对与其直接相连的道路环境进行改善;
- 第 n + 1 n + 1 n+1 天, 0 0 0 号城市对与其直接相连的道路环境进行改善;
- 第 n + 2 n + 2 n+2 天, 1 1 1 号城市对与其直接相连的道路环境进行改善;
……
LQ 国想要使得 P P P 指标满足 P ≤ Q P \leq Q P≤Q。请问最少要经过多少天之后, P P P 指标可以满足 P ≤ Q P \leq Q P≤Q。如果在初始时就已经满足条件,则输出 0 0 0;如果永远不可能满足,则输出 − 1 -1 −1。
输入格式
输入的第一行包含两个整数 n , Q n, Q n,Q,用一个空格分隔,分别表示城市个数和期望达到的 P P P 指标。
接下来 n n n 行,每行包含 n n n 个整数,相邻两个整数之间用一个空格分隔,其中第 i i i 行第 j j j 列的值 D i , j ( D i , j = D j , i , D i , i = 0 ) D_{i,j} (D_{i,j}=D_{j,i},D_{i,i} = 0) Di,j(Di,j=Dj,i,Di,i=0) 表示城市 i i i 与城市 j j j 之间直接相连的那条道路的灰尘度。
接下来 n n n 行,每行包含 n n n 个整数,相邻两个整数之间用一个空格分隔,其中第 i i i 行第 j j j 列的值 L i , j ( L i , j = L j , i , L i , i = 0 ) L_{i,j} (L_{i,j} = L_{j,i}, L_{i,i} = 0) Li,j(Li,j=Lj,i,Li,i=0) 表示城市 i i i 与城市 j j j 之间直接相连的那条道路的灰尘度的下限值。
输出格式
输出一行包含一个整数表示答案。
样例 #1
样例输入 #1
3 10
0 2 4
2 0 1
4 1 0
0 2 2
2 0 0
2 0 0
样例输出 #1
2
提示
【样例说明】
初始时的图如下所示,每条边上的数字表示这条道路的灰尘度:
此时每对顶点之间的灰尘度最小的路线对应的灰尘度为:
- d ( 0 , 0 ) = 0 , d ( 0 , 1 ) = 2 , d ( 0 , 2 ) = 3 d(0, 0) = 0, d(0, 1) = 2, d(0, 2) = 3 d(0,0)=0,d(0,1)=2,d(0,2)=3;
- d ( 1 , 0 ) = 2 , d ( 1 , 1 ) = 0 , d ( 1 , 2 ) = 1 d(1, 0) = 2, d(1, 1) = 0, d(1, 2) = 1 d(1,0)=2,d(1,1)=0,d(1,2)=1;
- d ( 2 , 0 ) = 3 , d ( 2 , 1 ) = 1 , d ( 2 , 2 ) = 0 d(2, 0) = 3, d(2, 1) = 1, d(2, 2) = 0 d(2,0)=3,d(2,1)=1,d(2,2)=0。
初始时的 P P P 指标为 ( 2 + 3 + 1 ) × 2 = 12 (2 + 3 + 1) \times 2 = 12 (2+3+1)×2=12,不满足 P ≤ Q = 10 P \leq Q = 10 P≤Q=10;
第一天, 0 0 0 号城市进行道路改善,改善后的图示如下:
注意到边 ( 0 , 2 ) (0, 2) (0,2) 的值减小了 1 1 1,但 ( 0 , 1 ) (0, 1) (0,1) 并没有减小,因为 L 0 , 1 = 2 L_{0,1} = 2 L0,1=2 ,所以 ( 0 , 1 ) (0, 1) (0,1) 的值不可以再减小了。此时每对顶点之间的灰尘度最小的路线对应的灰尘度为:
- d ( 0 , 0 ) = 0 , d ( 0 , 1 ) = 2 , d ( 0 , 2 ) = 3 d(0, 0) = 0, d(0, 1) = 2, d(0, 2) = 3 d(0,0)=0,d(0,1)=2,d(0,2)=3,
- d ( 1 , 0 ) = 2 , d ( 1 , 1 ) = 0 , d ( 1 , 2 ) = 1 d(1, 0) = 2, d(1, 1) = 0, d(1, 2) = 1 d(1,0)=2,d(1,1)=0,d(1,2)=1,
- d ( 2 , 0 ) = 3 , d ( 2 , 1 ) = 1 , d ( 2 , 2 ) = 0 d(2, 0) = 3, d(2, 1) = 1, d(2, 2) = 0 d(2,0)=3,d(2,1)=1,d(2,2)=0。
此时 P P P 仍为 12 12 12。
第二天,1 号城市进行道路改善,改善后的图示如下:
此时每对顶点之间的灰尘度最小的路线对应的灰尘度为:
- d ( 0 , 0 ) = 0 , d ( 0 , 1 ) = 2 , d ( 0 , 2 ) = 2 d(0, 0) = 0, d(0, 1) = 2, d(0, 2) = 2 d(0,0)=0,d(0,1)=2,d(0,2)=2,
- d ( 1 , 0 ) = 2 , d ( 1 , 1 ) = 0 , d ( 1 , 2 ) = 0 d(1, 0) = 2, d(1, 1) = 0, d(1, 2) = 0 d(1,0)=2,d(1,1)=0,d(1,2)=0,
- d ( 2 , 0 ) = 2 , d ( 2 , 1 ) = 0 , d ( 2 , 2 ) = 0 d(2, 0) = 2, d(2, 1) = 0, d(2, 2) = 0 d(2,0)=2,d(2,1)=0,d(2,2)=0。
此时的 P P P 指标为 ( 2 + 2 ) × 2 = 8 < Q (2 + 2) \times 2 = 8 < Q (2+2)×2=8<Q,此时已经满足条件。
所以答案是 2 2 2。
思路:本题用floyd算法来求最短路径,用二分查找来求答案
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long f[1005][1005] = {}, f_min[1005][1005] = {}, fd[1005] = {}, fe[1005][1005] = {}, n, m;
bool check(long long k)
{
long long v = 0;
long long num = k / n;
k -= (n * num);
for (int i = 0;i < n;i = i + 1)
{
if (k - 1 >= i)
fd[i] = num + 1;
else
fd[i] = num;
}
for (int k = 0;k <= n - 1;k = k + 1) //floyd算法
{
for (int i = 0;i <= n - 1;i = i + 1)
{
for (int j = 0;j <= n - 1;j = j + 1)
{
fe[i][j] = min(max(f[i][j] - fd[i] - fd[j], f_min[i][j]), max(f[i][k] - fd[i] - fd[k], f_min[i][k]) + max(f[k][j] - fd[k] - fd[j], f_min[k][j]));
}
}
}
for (int i = 0;i <= n - 1;i = i + 1)
{
for (int j = 0;j <= n - 1;j = j + 1)
{
v = v + fe[i][j];
}
}
if (v <= m)
return true;
else
return false;
}
int main()
{
cin >> n >> m;
for (int i = 0;i <= n - 1;i = i + 1)
{
for (int j = 0;j < n;j = j + 1)
cin >> f[i][j];
}
for (int i = 0;i <= n - 1;i = i + 1)
{
for (int j = 0;j < n;j = j + 1)
cin >> f_min[i][j];
}
long long L = 0, R = 1e14; //二分查找
long long ans = R;
while (L <= R)
{
long long mid = (L + R) / 2;
if (check(mid))
{
R = mid - 1;
ans = min(ans, mid);
}
else
L = mid + 1;
}
if (L >= 1e14)
cout << "-1" << endl;
else
cout << ans << endl;
return 0;
}