#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<stack>
#define N 100007
using namespace std;
char ch[N];
int ans,pos;
stack<char>s;
int main()
{
freopen("shower.in","r",stdin);
freopen("shower.out","w",stdout);
scanf("%s",ch);int len=strlen(ch);
if(!len){printf("0
");return 0;}
for(int i=0;i<len;i++)
{
if(ch[i]==')')
{
if(!pos) ++pos,++ans;
else --pos;
}
else ++pos;
}
printf("%d
",ans+pos/2);
return 0;
}
/*
前缀和里二分
但枚举的话由于素数在范围里只有大约7*10^4个,2000询问,理论复杂度1.5*10^8电脑跑得比较快比较快是可以过掉的。
*/
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#define ll long long
#define N 1000007
using namespace std;
int T,n,m,k;
int ans,cnt;
int pri[N],tot[N],pos[N];
ll sum[N];
bool no[N];
#define Inline __attribute__( ( optimize ( "-O2" ) ) )
Inline int max(ll a,ll b){return a>b?a:b;}
Inline void prime()
{
for(int i=2;i<=N;i++)
{
if(!no[i]) pri[++cnt]=i,sum[cnt]=sum[cnt-1]+i,tot[i]++;
pos[i]=pri[cnt];
for(int j=1;j<=cnt;j++)
{
if(i*pri[j]>N) break;
no[i*pri[j]]=1;
if(!i%pri[j]) break;
}
}
for(int i=1;i<=N;i++) tot[i]+=tot[i-1];
}
Inline int read()
{
int x=0,f=1;char c=getchar();
while(c>'9'||c<'0'){if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
while(c>='0'&&c<='9'){x=x*10+c-'0';c=getchar();}
return x*f;
}
Inline int Main()
{
freopen("diary.in","r",stdin);
freopen("diary.out","w",stdout);
prime();T=read();
while(T--)
{
n=read();k=read();ans=-1;
if(tot[n]<k) {printf("-1
");continue;}
if(k==1) {printf("d
",pos[n]);continue;}
for(int i=tot[n];i-k>=0;i--)
if(sum[i]-sum[i-k]<=n) ans=max(ans,sum[i]-sum[i-k]);
printf("%d
",ans);
}
}
int dawn=Main();int main(){};
/*
暴力建树,floyed算距离
*/
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;
int dis[21][1025][1025];
int sz[61];
int n,m,a,b,c,d,l;
void floyed(int x)
{
for(int k=0;k<sz[x];k++)
for(int i=0;i<sz[x];i++)
for(int j=0;j<sz[x];j++)
{
if(i==j || j==k || k==i) continue;
dis[x][i][j]=min(dis[x][i][j],dis[x][i][k]+dis[x][j][k]);
}
int ans=0;
for(int i=0;i<sz[x];i++)
for(int j=i+1;j<sz[x];j++)
ans+=dis[x][i][j];
printf("%d
",ans);
}
int main()
{
memset(dis,127/3,sizeof dis);
sz[0]=1;dis[0][0][0]=0;scanf("%d",&m);
for(int i=1;i<=m;i++)
{
scanf("%d%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d,&l);
sz[i]=sz[a]+sz[b];
for(int j=0;j<sz[a];j++)
for(int k=0;k<sz[a];k++)
dis[i][j][k]=dis[i][k][j]=dis[a][j][k];
for(int j=0;j<sz[b];j++)
for(int k=0;k<sz[b];k++)
dis[i][j+sz[a]][k+sz[a]]=dis[i][k+sz[a]][j+sz[a]]=dis[b][j][k];
dis[i][c][d+sz[a]]=dis[i][d+sz[a]][c]=l;
floyed(i);
}
}
40暴力
/*
T3
60的数据O(n)求每棵树距离,树形dp。
标算:
考虑拼起来的树答案由三部分组成,假设第一部分为第j颗树,加上一条边连第k棵树。答案F(Ti)=F(Tj)+F(Tk)+j中每个点到k中每个点距离。考虑如何算第三部分距离。
第三部分一定是左边某个点通过中间那条边到右边某个点。
可以看出中间那条边对答案的贡献是左边树的大小*右边成树的大小*L。
右边选哪个点跟左边选哪个点没有关系。可以吧
令g[j][p1]表示j这棵树所有点到p1的距离和。
最后对答案的贡献是g[j][p1]*size[Tk]+size[Tj]*g[k][p2]。
考虑如何求g数组。
发现每棵树都由两棵树拼起来,也就是说每个g数组都可以分成两个子过程求。
g[i][p]=g[j][p]+(l+dis[j][p][p1])+g[k][p2]。
但是g的第二维可能有2^60会炸,所以要开map做记忆化搜索,不用算所有可能状态值。
考虑如何求dis数组。
球法类似g,考虑p1和p在不在同一棵树即可。
dis[i][p1][p2]=dis[j][p1][p2]
或dis[i][p1][p2]=dis[j][p1][p2]+dis[k][p3][p4]
对dis记忆化搜索一下即可。
*/
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<map>
using namespace std;
const int mo=1000000007;
const int maxn=100;
int n,id1[maxn],id2[maxn],l[maxn],res[maxn];
long long num1[maxn],num2[maxn],size[maxn];
struct rec
{
int p;
long long p1,p2;
rec(){}
rec(int a,long long b,long long c)
{
p=a;
if (b<c) p1=b,p2=c;
else p1=c,p2=b;
}
bool operator<(const rec &a)const
{
if (p!=a.p) return p<a.p;
if (p1!=a.p1) return p1<a.p1;
return p2<a.p2;
}
};
map< pair<int,long long > ,int > ma;
map<rec,int> ma2;
int solve(int p,long long p1,long long p2)
{
if (!p) return 0;
if (p1==p2) return 0;
rec x=rec(p,p1,p2);
if (ma2.count(x)) return ma2[x];
if (p1<size[id1[p]])
{
if (p2<size[id1[p]]) ma2[x]=solve(id1[p],p1,p2);
else ma2[x]=((long long)solve(id1[p],num1[p],p1)+solve(id2[p],num2[p],p2-size[id1[p]])+l[p])%mo;
}
else
{
if (p2<size[id1[p]]) ma2[x]=((long long)solve(id1[p],num1[p],p2)+solve(id2[p],num2[p],p1-size[id1[p]])+l[p])%mo;
else ma2[x]=solve(id2[p],p1-size[id1[p]],p2-size[id1[p]]);
}
return ma2[x];
}
int solve(int p,long long n)
{
if (p==0) return 0;
pair<int,long long> px;
px=make_pair(p,n);
if (ma.count(make_pair(p,n))) return ma[px];
if (n<size[id1[p]]) ma[px]=(((long long)solve(id1[p],num1[p],n)+l[p])*(size[id2[p]]%mo)%mo+solve(id2[p],num2[p])+solve(id1[p],n))%mo;
else ma[px]=(((long long)solve(id2[p],num2[p],n-size[id1[p]])+l[p])*(size[id1[p]]%mo)%mo+solve(id1[p],num1[p])+solve(id2[p],n-size[id1[p]]))%mo;
return ma[px];
}
int main()
{
freopen("cloth.in","r",stdin);
freopen("cloth.out","w",stdout);
while (~scanf("%d",&n))
{
ma.clear();
ma2.clear();
for (int a=1;a<=n;a++)
scanf("%d%d%I64d%I64d%d",&id1[a],&id2[a],&num1[a],&num2[a],&l[a]);
size[0]=1;
for (int a=1;a<=n;a++)
size[a]=size[id1[a]]+size[id2[a]];
for (int a=1;a<=n;a++)
res[a]=((long long)solve(id1[a],num1[a])*(size[id2[a]]%mo)%mo+(long long)(size[id1[a]]%mo)*(size[id2[a]]%mo)%mo*l[a]%mo+(long long)solve(id2[a],num2[a])*(size[id1[a]]%mo)%mo+res[id1[a]]+res[id2[a]])%mo;
for (int a=1;a<=n;a++)
printf("%d
",res[a]);
}
return 0;
}
