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摘要: 题意 "题目链接" Sol 一个不太容易发现但是又很显然的性质: 如果有两个相邻的红格子,那么第一问答案为0, 第二问可以推 否则第一问答案为偶数格子上的白格子数,第二问答案为偶数格子上的红格子数 cpp include define Pair pair define MP(x, y) make_p 阅读全文
posted @ 2019-01-25 21:18 自为风月马前卒 阅读(345) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 题意 "题目链接" Sol 首先把第一个人能吃掉的食物删掉 然后对每个人预处理出能吃到的食物,直接限流跑最大流就行了 判断一下最后的最大流是否等于重量和 注意一个非常恶心的地方是需要把除1外所有人都吃不到的食物删掉 阅读全文
posted @ 2019-01-25 17:28 自为风月马前卒 阅读(343) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 题意 "题目链接" Sol 考虑不合法的情况只有两种: 1. 进去了 再次进去 2. 没进去 但是出来了 显然可以用未知记录抵消掉 直接开个set维护一下所有未知记录的位置 最优策略一定是最后一次操作位置的后继 同时我们需要记录一下每个人是否在里面 阅读全文
posted @ 2019-01-25 16:11 自为风月马前卒 阅读(385) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 题意 "题目链接" Sol 思路就是根据期望的线性性直接拿前缀和算贡献。。 这题输出的时候是不需要约分的qwq 如果你和我一样为了AC不追求效率的话直接 就行了。。 代码十分清新 阅读全文
posted @ 2019-01-25 15:08 自为风月马前卒 阅读(332) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 题意 "题目链接" Sol 期望的线性性对xor运算是不成立的,但是我们可以每位分开算 设$f[i]$表示从$i$到$n$边权为1的概率,统计答案的时候乘一下权值 转移方程为 $$f[i] = (w = 1) \frac{1 f[to]}{deg[i]} +(w = 0) \frac{f[to]}{ 阅读全文
posted @ 2019-01-19 10:16 自为风月马前卒 阅读(278) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 题意 "题目链接" Sol 首先一个结论:floyd算法的正确性与最外层$k$的顺序无关(只要保证是排列即可) 我大概想到一种证明方式就是把最短路树上的链拿出来,不论怎样枚举都会合并其中的两段,所以正确性是对的 这道题的话显然一个$n^4$的暴力是枚举哪个点不选,再跑floyd。 这个暴力等价于求出 阅读全文
posted @ 2019-01-16 15:36 自为风月马前卒 阅读(620) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 题意 "题目链接" Sol 显然如果题目什么都不说的话需要$\frac{n (n 1)}{2}$个相对关系 然后求一下传递闭包减掉就行了 cpp include using namespace std; const int MAXN = 1001; inline int read() { char 阅读全文
posted @ 2019-01-16 11:07 自为风月马前卒 阅读(340) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 题意 "题目链接" Sol 和cf上的一道题几乎一摸一样 首先根据期望的线性性,可以转化为求每个点的期望打开次数,又因为每个点最多会被打开一次,只要算每个点被打开的概率就行了 设$anc[i]$表示$i$的反图中能到达的点集大小,答案等于$\sum_{i = 1}^n \frac{1}{anc[i] 阅读全文
posted @ 2019-01-16 10:32 自为风月马前卒 阅读(345) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要: 题意 "题目链接" Sol 数据水的一批,$O(n^3)$暴力可过 实际上只要bitset优化一下floyd复杂度就是对的了($O(\frac{n^3}{32})$) 还可以缩点之后bitset维护一下连通性,然后对每个联通块之间的分别算,复杂度是$O(\frac{nm}{32})$(好像和上面的没 阅读全文
posted @ 2019-01-16 09:18 自为风月马前卒 阅读(319) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 题意 "题目链接" Sol 感觉这个思路还是不错的 cpp include using namespace std; const int MAXN = 501, SS = 5e6 + 10; inline int read() { char c = getchar(); int x = 0, f = 阅读全文
posted @ 2019-01-15 19:46 自为风月马前卒 阅读(443) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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