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161110 小測

2016.11.10高一试题

1、codevs 1506 传话(时间限制: 1 s 空间限制: 128000 KB)

 题目描述 Description

一个朋友网络,如果a认识b,那么如果a第一次收到某个消息,那么会把这个消息传给b,以及所有a认识的人。

如果a认识b,b不一定认识a。

所有人从1到n编号,给出所有“认识”关系,问如果i发布一条新消息,那么会不会经过若干次传话后,这个消息传回给了i,1<=i<=n。

输入描述 Input Description

第一行是n和m,表示人数和认识关系数。

接下来的m行,每行两个数a和b,表示a认识b。1<=a, b<=n。认识关系可能会重复给出,但一行的两个数不会相同。 

输出描述 Output Description

一共n行,每行一个字符T或F。第i行如果是T,表示i发出一条新消息会传回给i;如果是F,表示i发出一条新消息不会传回给i。 

样例输入 Sample Input

4 6

1 2

2 3

4 1

3 1

1 3

2 3

样例输出 Sample Output

T

T

T

F

数据范围及提示 Data Size & Hint

n<=1000

1<=a, b<=n

第一题 做过 AC

#include<cstdio>

int n,m,a,b;

bool map[3000][3000];

int main(){

       scanf("%d%d",&n,&m);

       for(int i=1;i<=m;i++){

              scanf("%d%d",&a,&b);

              map[a][b]=1;

       }

       for(int k=1;k<=n;k++)

       for(int i=1;i<=n;i++)

       for(int j=1;j<=n;j++)

       if(map[i][k]&&map[k][j]) map[i][j]=1;

       for(int i=1;i<=n;i++){

              if(map[i][i]) printf("T\n");

              else printf("F\n");

       }

       return 0;

}

数据水,tarjan是正解,然而弗洛伊德能过。

2、codevs 1026 逃跑的拉尔夫( 时间限制: 1 s  空间限制: 128000 KB)

题目描述 Description

年轻的拉尔夫开玩笑地从一个小镇上偷走了一辆车,但他没想到的是那辆车属于警察局,并且车上装有用于发射车子移动路线的装置。

那个装置太旧了,以至于只能发射关于那辆车的移动路线的方向信息。

编写程序,通过使用一张小镇的地图帮助警察局找到那辆车。程序必须能表示出该车最终所有可能的位置。

小镇的地图是矩形的,上面的符号用来标明哪儿可以行车哪儿不行。“.”表示小镇上那块地方是可以行车的,而符号“X”表示此处不能行车。拉尔夫所开小车的初始位置用字符的“*”表示,且汽车能从初始位置通过。

汽车能向四个方向移动:向北(向上),向南(向下),向西(向左),向东(向右)。

拉尔夫所开小车的行动路线是通过一组给定的方向来描述的。在每个给定的方向,拉尔夫驾驶小车通过小镇上一个或更多的可行车地点。

输入描述 Input Description

输入文件的第一行包含两个用空格隔开的自然数R和C,1≤R≤50,1≤C≤50,分别表示小镇地图中的行数和列数。

以下的R行中每行都包含一组C个符号(“.”或“X”或“*”)用来描述地图上相应的部位。

接下来的第R+2行包含一个自然数N,1≤N≤1000,表示一组方向的长度。

接下来的N行幅行包含下述单词中的任一个:NORTH(北)、SOUTH(南)、WEST(西)和EAST(东),表示汽车移动的方向,任何两个连续的方向都不相同。

输出描述 Output Description

输出文件应包含用R行表示的小镇的地图(象输入文件中一样),字符“*”应该仅用来表示汽车最终可能出现的位置。 

样例输入 Sample Input

4 5

.....

.X...

...*X

X.X..

3

NORTH

WEST

SOUTH

样例输出 Sample Output

.....

*X*..

*.*.X

X.X..

第二题 做过 20

#include<cstdio>

#include<iostream>

using namespace std;

int n,m,k,l,r,nh,nl,fx,map[120][120];

int hb[]={-1,1,0,0},lb[]={0,0,-1,1};

char ch,cn[12];

struct nate{

       int h,l;

}q[2][600000];

int main(){

       scanf("%d%d",&n,&m);

       for(int i=1;i<=n;i++)

       for(int j=1;j<=m;j++){

              cin>>ch;

              if(ch==‘.‘) map[i][j]=1;

              if(ch==‘*‘){map[i][j]=2;q[0][l].h=i;q[0][l++].l=j;}

       }

       scanf("%d",&k);

       for(int i=1;i<=k;i++){

              cin>>cn;r=l;l=0;

              if(cn[0]==‘N‘) fx=0;if(cn[0]==‘S‘) fx=1;

              if(cn[0]==‘W‘) fx=2;if(cn[0]==‘E‘) fx=3;

              for(int j=0;j<r;j++) map[q[j].h][q[j].l]=1;

              for(int j=0;j<r;j++){

                     nh=q[j].h+hb[fx];nl=q[j].l+lb[fx];

                     while(!map[nh][nl]&&nh>0&&nh<=n&&nl>0&&nl<=m){

                            map[nh][nl]=2;

                            q[l].h=nh;q[l++].l=nl;

                            nh+=hb[fx];nl+=lb[fx];

                     }

              }

       }

       for(int i=1;i<=n;i++)

       for(int j=1;j<=m;j++){

              if(map[i][j]==0) printf(".");

              if(map[i][j]==1) printf("*");

              if(map[i][j]==2) printf("X");

              if(j==m) printf("\n");

       }

       return 0;

}

因為心疼空間和少寫東西的目的,導致儲存錯亂,w了80分。。。

Bfs搜索。

3、codevs 1047 邮票面值设计( 时间限制: 1 s  空间限制: 128000 KB)

题目描述 Description 

给定一个信封,最多只允许粘贴N张邮票,计算在给定K(N+K≤40)种邮票的情况下(假定所有的邮票数量都足够),如何设计邮票的面值,能得到最大值MAX,使在1~MAX之间的每一个邮资值都能得到。   

    例如,N=3,K=2,如果面值分别为1分、4分,则在1分~6分之间的每一个邮资值都能得到(当然还有8分、9分和12分);如果面值分别为1分、3分,则在1分~7分之间的每一个邮资值都能得到。可以验证当N=3,K=2时,7分就是可以得到的连续的邮资最大值,所以MAX=7,面值分别为1分、3分。

输入描述 Input Description

N和K

输出描述 Output Description

每种邮票的面值,连续最大能到的面值数。数据保证答案唯一。

样例输入 Sample Input

3 2

样例输出 Sample Output

1 3

MAX=7

第三题 没做过 0

#include<cstdio>

#include<cstring>

#include<iostream>

using namespace std;

int n,k,jl,mqzdz,m,s[60],ans[60],f[3000];

void dp(int x){

       memset(f,99,sizeof(f));f[0]=0;

       for(int i=1;;i++){//顺着求一下,看看能满足的那个数,返回。

              for(int j=1;j<=x;j++) if(i>=s[j]) f[i]=min(f[i-s[j]]+1,f[i]);

              if(f[i]>n){mqzdz=i-1;return;}

       }

}

void dfs(int x){

       dp(x);

       if(x==k){

              if(mqzdz>m){m=mqzdz;for(int i=1;i<=k;i++) ans[i]=s[i];}//如果更优,转存数据。

              return;

       }

       else{

              for(int i=mqzdz+1;i>s[x-1];i--){//深搜,数据水,没问题。

                     s[x+1]=i;//存选择的面值。

                     dfs(x+1);

              }

       }

}

int main(){

       scanf("%d%d",&n,&k);

       s[1]=1;

       dfs(1);

       for(int i=1;i<=k;i++){printf("%d",ans[i]);if(i!=k) printf(" ");}

       printf("\nMAX=%d\n",m);

       return 0;

}

思路:用DP优化的深搜。

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