1.魔术球问题弱化版（ball.c/.cpp/.pas）

题目描述

假设有 n 根柱子，现要按下述规则在这 n 根柱子中依次放入编号为 1，2，3，…的球。

（1）每次只能在某根柱子的最上面放球。

（2）在同一根柱子中，任何 2 个相邻球的编号之和为完全平方数。

试设计一个算法，计算出在 n 根柱子上最多能放多少个球。例如，在 4 根柱子上最多可放 11 个球。

对于给定的 n，计算在 n 根柱子上最多能放多少个球。

输入描述

第 1 行有 1 个正整数 n，表示柱子数。

输出描述

一行表示可以放的最大球数

4

样例输出。

样例输入

11

题目限制（为什么说弱化版就在这里）

N<=60，时限为3s；比起原题还有弱化在不用打出方案，方案太坑了

思路：模拟搞一下就好了。

#include

 

 

2.征兵（conscription.c/.cpp/.pas）

一个国王，他拥有一个国家。最近他因为国库里钱太多了，闲着蛋疼要征集一只部队要保卫国家。他选定了N个女兵和M个男兵，但事实上每征集一个兵他就要花10000RMB，即使国库里钱再多也伤不起啊。他发现，某男兵和某女兵之间有某种关系（往正常方面想，一共R种关系），这种关系可以使KING少花一些钱就可以征集到兵，不过国王也知道，在征兵的时候，每一个兵只能使用一种关系来少花钱。这时国王向你求助，问他最少要花多少的钱。

 

读入（conscription.in）

第一行：T，一共T组数据。

接下来T组数据，

第一行包括N,M,R

接下来的R行 包括Xi,Yi,Vi 表示如果招了第Xi个女兵，再招第Yi个男兵能省Vi元（同样表示如果招了第Yi个男兵，再招第Xi个女兵能也省Vi元）

输出（conscription.out）

共T行，表示每组数据的最终花费是多少（因为国库里的钱只有2^31-1，所以保证最终花费在maxlongint范围内）

样例输入

2

 

5 5 8

4 3 6831

1 3 4583

0 0 6592

0 1 3063

3 3 4975

1 3 2049

4 2 2104

2 2 781

 

5 5 10

2 4 9820

3 2 6236

3 1 8864

2 4 8326

2 0 5156

2 0 1463

4 1 2439

0 4 4373

3 4 8889

2 4 3133

样例输出

71071

54223

数据范围

数据保证T<=5 ,m,n<=10000,r<=50000,Xi<=m,Yi<=n,Vi<=10000,结果<=2^31-1

【来源】

这道题我叫老师放在9018上了，原题是POJ 3723。

思路：跑一个最大生成树就可以了。

#include
     
      #include
      
       #include
       
        #include
        
         #define MAXN 20010using namespace std;long long ans;int t,n,m,r;int fa[MAXN];struct nond{    int x,y,z,col;}v[MAXN];int cmp(nond a,nond b){ return a.z>b.z; }int find(int x){ return fa[x]==x?fa[x]:fa[x]=find(fa[x]); }int main(){    freopen("conscription.in","r",stdin);    freopen("conscription.out","w",stdout);    scanf("%d",&t);    while(t--){        scanf("%d%d%d",&n,&m,&r);        ans=(n+m)*10000;        for(int i=1;i<=n+m;i++)    fa[i]=i;        for(int i=1;i<=r;i++){            int x,y,z;            scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);            x+=1;y+=1+n;v[i].x=x;            v[i].y=y;v[i].z=z;        }        sort(v+1,v+1+r,cmp);        for(int i=1;i<=r;i++){            int dx=find(v[i].x),dy=find(v[i].y);            if(dx==dy)    continue;            fa[dx]=dy;ans-=v[i].z;        }        cout<
         
          <
         
        
       
      
     

 

3.坑爹的GPS（gpsduel.c/.cpp/.pas）

有一天，FJ买了一辆车，但是，他一手下载了两个GPS系统。好了现在麻烦的事情来了，GPS有一个功能大概大家也知道，如果FJ没有按照GPS内置地图的最短路走，GPS就会报错来骚扰你。现在FJ准备从他的农舍（在1这个点）开车到他的谷屋（n这个点）。FJ给了你两个GPS系统内置地图的信息，他想知道，他最少会听到多少次报错（如果FJ走的路同时不满足两个GPS，报错次数+2）

读入：第一行：n,k；n表示有FJ的谷屋在哪，同时保证GPS内置地图里的点没有超过n的点。K表示GPS内置地图里的路有多少条，如果两个点没有连接则表明这不是一条通路。

   接下来k行，每行4个数X,Y,A,B分别表示从X到Y在第一个GPS地图里的距离是A，在第二个GPS地图里的是B。注意由于地形的其他因素GPS给出的边是有向边。

输出：一个值，表示FJ最少听到的报错次数。

样例输入：

5 7

3 4 7 1

1 3 2 20

1 4 17 18

4 5 25 3

1 2 10 1

3 5 4 14

2 4 6 5

样例输出：

1

解释

FJ选择的路线是1 2 4 5，但是GPS 1认为的最短路是1到3，所以报错一次，对于剩下的2 4 5，两个GPS都不会报错。

数据范围

N<=10000，至于路有多少条自己算吧。数据保证所有的距离都在2^31-1以内。

来源

USACO 2014年 全美公开赛银组第二题（各位轻虐银组题）

思路：先以a,b反向建图，跑两个spfa，然后求出走每条边的报错次数，然后在正向跑一个spfa。

#include
     
      #include
      
       #include
       
        #include
        
         #include
         
          #define MAXN 10010using namespace std;int n,k,tot1,tot2,tot3;queue
          
           que1,que2,que3;int vis1[MAXN],vis2[MAXN],vis3[MAXN];long long dis1[MAXN],dis2[MAXN],dis3[MAXN];int to1[MAXN],net1[MAXN],cap1[MAXN],head1[MAXN];int to2[MAXN],net2[MAXN],cap2[MAXN],head2[MAXN];int from[MAXN],to3[MAXN],net3[MAXN],cap3[MAXN],head3[MAXN];void add1(int u,int v,int w){ to1[++tot1]=v;cap1[tot1]=w;net1[tot1]=head1[u];head1[u]=tot1;}void add2(int u,int v,int w){ to2[++tot2]=v;cap2[tot2]=w;net2[tot2]=head2[u];head2[u]=tot2;}void add3(int u,int v,int w){ to3[++tot3]=v;from[tot3]=u;cap3[tot3]=w;net3[tot3]=head3[u];head3[u]=tot3;}void spfa1(int s){ memset(vis1,0,sizeof(vis1)); memset(dis1,0x7f,sizeof(dis1)); while(!que1.empty()) que1.pop(); que1.push(s);dis1[s]=0;vis1[s]=1; while(!que1.empty()){ int now=que1.front(); que1.pop();vis1[now]=0; for(int i=head1[now];i;i=net1[i]) if(dis1[to1[i]]>dis1[now]+cap1[i]){ dis1[to1[i]]=dis1[now]+cap1[i]; if(!vis1[to1[i]]){ vis1[to1[i]]=1; que1.push(to1[i]); } } }}void spfa2(int s){ memset(vis2,0,sizeof(vis2)); memset(dis2,0x7f,sizeof(dis2)); while(!que2.empty()) que2.pop(); que2.push(s);dis2[s]=0;vis2[s]=1; while(!que2.empty()){ int now=que2.front(); que2.pop();vis2[now]=0; for(int i=head2[now];i;i=net2[i]) if(dis2[to2[i]]>dis2[now]+cap2[i]){ dis2[to2[i]]=dis2[now]+cap2[i]; if(!vis2[to2[i]]){ vis2[to2[i]]=1; que2.push(to2[i]); } } }}void spfa3(int s){ memset(vis3,0,sizeof(vis3)); memset(dis3,0x7f,sizeof(dis3)); while(!que3.empty()) que3.pop(); que3.push(s);dis3[s]=0;vis3[s]=1; while(!que3.empty()){ int now=que3.front(); que3.pop();vis3[now]=0; for(int i=head3[now];i;i=net3[i]) if(dis3[to3[i]]>dis3[now]+cap3[i]){ dis3[to3[i]]=dis3[now]+cap3[i]; if(!vis3[to3[i]]){ vis3[to3[i]]=1; que3.push(to3[i]); } } }}int main(){ freopen("gpsduel.in","r",stdin); freopen("gpsduel.out","w",stdout); scanf("%d%d",&n,&k); for(int i=1;i<=k;i++){ int x,y,a,b; scanf("%d%d%d%d",&x,&y,&a,&b); add1(y,x,a);add2(y,x,b); add3(x,y,0); } spfa1(n);spfa2(n); for(int i=1;i<=tot3;i++){ int u=to3[i],v=from[i]; if(dis1[u]+cap1[i]>dis1[from[i]]) cap3[i]++; if(dis2[u]+cap2[i]>dis2[from[i]]) cap3[i]++; } spfa3(1);cout<