Problems # Name A On Segment's Own Points standard input/output 1 s, 256 MB x1657 B On Corruption and Numbers standard input/output 1 s, 256 MB x925 C On Number of Decompositions into Multipliers standard input/output 1 s, 256 MB x181 D On
Problems
# | Name | ||
---|---|---|---|
A |
On Segment's Own Points
standard input/output 1 s, 256 MB |
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B |
On Corruption and Numbers
standard input/output 1 s, 256 MB |
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C |
On Number of Decompositions into Multipliers
standard input/output 1 s, 256 MB |
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D |
On Sum of Fractions
standard input/output 2 s, 256 MB |
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E |
On Changing Tree
standard input/output 2 s, 256 MB |
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A题:n个区间,你可以选择第一个区间上的位置,后面n-1行是被占掉的区间,求你最多能占多长的区间。
思路:n才100,直接暴力,把出现过的区间标记掉,最后去遍历一遍即可。
B题:你有l-r的硬币,要组合出x的钱,问能否组合。
思路:可以的区间为1*[l,r], 2 * [l,r], 3 * [l,r]....直到后面区间重合了之后都是一直可以的,所以用x / l求出i。然后乘上r判断n在不在区间内即可。
C题:m是a1*a2*a3..*an。问m有几种分解成n个数相乘的不同方法。
思路:先分解所有a的分解成质因子,然后等同于把质因子放入n个位置去,用隔板法,每个质因子的方法为C(n - 1 + k) (n - 1)种,k为该质因子个数。
D题:求出题目给定公式值。
思路:先推公式1/u(i) * 1/v(i) = 1/(v(i) - u(i)) * (1/v(i) - 1/u(i))。如此一来前面每一项等于(1/2 - 1/3) + (1/3 - 1/5) + (1/5 - 1/7).....(1/m - 1/n) = 1/2 - 1/n。然后关键就变成找出n的上下质数,这步用暴力枚举,直到是质数为止。然后求出总和即可。
E题:n个点的有根树,根为1,操作1在v结点添加,距离为i的子节点添加值为x - i * k。2为询问。
思路:树状数组,在添加的时候,先假设是从根添加,这样要多添加k * dep[v]。然后开2个树状数组一个记录sum和一个记录k。这样一来最后答案变为
sum - k * dep[v];
代码:
A:
#include <stdio.h> #include <string.h> #include <algorithm> using namespace std; const int N = 105; int n, i, vis[N], l, r, ll, rr; int main() { scanf("%d", &n); scanf("%d%d", &ll, &rr); for (i = 2; i <br> B: <pre class="brush:php;toolbar:false">#include <stdio.h> #include <string.h> int t; __int64 n, l, r, i; bool solve() { if (n <br> C: <pre class="brush:php;toolbar:false">#include <stdio.h> #include <string.h> #include <math.h> #include <map> using namespace std; const int MOD = 1000000007; const int N = 505; const int MAXN = 20005; int n, a, cnt = 0, num[MAXN], c[20005][1005]; map<int> v; void getnum(int x) { for (int i = 2; i * i <br> D: <pre class="brush:php;toolbar:false">#include <stdio.h> #include <string.h> const int MAXN = 100005; int t; __int64 n, l, r, prime[MAXN], vis[MAXN], pn = 0; void init() { for (int i = 2; i <br> E: <pre class="brush:php;toolbar:false">#include <stdio.h> #include <string.h> #include <vector> using namespace std; const int N = 300005; const int MOD = 1000000007; int n, Q, i, nod, vis[N]; __int64 kbit[N], sbit[N], cnt = 0, l[N], r[N], dep[N]; vector<int> g[N]; void dfs(int u, __int64 d) { vis[u] = 1; dep[u] = d; cnt++; l[u] = cnt; for (int i = 0; i 0) { ans = (ans + num[x]) % MOD; x -= (x&(-x)); } return ans; } int main() { scanf("%d", &n); for (i = 2; i <br> <br> <p><br> </p> </int></vector></string.h></stdio.h>

MySQL在数据库和编程中的地位非常重要,它是一个开源的关系型数据库管理系统,广泛应用于各种应用场景。1)MySQL提供高效的数据存储、组织和检索功能,支持Web、移动和企业级系统。2)它使用客户端-服务器架构,支持多种存储引擎和索引优化。3)基本用法包括创建表和插入数据,高级用法涉及多表JOIN和复杂查询。4)常见问题如SQL语法错误和性能问题可以通过EXPLAIN命令和慢查询日志调试。5)性能优化方法包括合理使用索引、优化查询和使用缓存,最佳实践包括使用事务和PreparedStatemen

MySQL适合小型和大型企业。1)小型企业可使用MySQL进行基本数据管理,如存储客户信息。2)大型企业可利用MySQL处理海量数据和复杂业务逻辑,优化查询性能和事务处理。

InnoDB通过Next-KeyLocking机制有效防止幻读。1)Next-KeyLocking结合行锁和间隙锁,锁定记录及其间隙,防止新记录插入。2)在实际应用中,通过优化查询和调整隔离级别,可以减少锁竞争,提高并发性能。

MySQL不是一门编程语言,但其查询语言SQL具备编程语言的特性:1.SQL支持条件判断、循环和变量操作;2.通过存储过程、触发器和函数,用户可以在数据库中执行复杂逻辑操作。

MySQL是一种开源的关系型数据库管理系统,主要用于快速、可靠地存储和检索数据。其工作原理包括客户端请求、查询解析、执行查询和返回结果。使用示例包括创建表、插入和查询数据,以及高级功能如JOIN操作。常见错误涉及SQL语法、数据类型和权限问题,优化建议包括使用索引、优化查询和分表分区。

MySQL是一个开源的关系型数据库管理系统,适用于数据存储、管理、查询和安全。1.它支持多种操作系统,广泛应用于Web应用等领域。2.通过客户端-服务器架构和不同存储引擎,MySQL高效处理数据。3.基本用法包括创建数据库和表,插入、查询和更新数据。4.高级用法涉及复杂查询和存储过程。5.常见错误可通过EXPLAIN语句调试。6.性能优化包括合理使用索引和优化查询语句。

选择MySQL的原因是其性能、可靠性、易用性和社区支持。1.MySQL提供高效的数据存储和检索功能,支持多种数据类型和高级查询操作。2.采用客户端-服务器架构和多种存储引擎,支持事务和查询优化。3.易于使用,支持多种操作系统和编程语言。4.拥有强大的社区支持,提供丰富的资源和解决方案。

InnoDB的锁机制包括共享锁、排他锁、意向锁、记录锁、间隙锁和下一个键锁。1.共享锁允许事务读取数据而不阻止其他事务读取。2.排他锁阻止其他事务读取和修改数据。3.意向锁优化锁效率。4.记录锁锁定索引记录。5.间隙锁锁定索引记录间隙。6.下一个键锁是记录锁和间隙锁的组合,确保数据一致性。


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