Day1 T1
题目描述
为了准备一个独特的颁奖典礼,组织者在会场的一片矩形区域(可看做是平面直角坐标系的第一象限)铺上一些矩形地毯。一共有 n 张地毯,编号从 1 到n 。现在将这些地毯按照编号从小到大的顺序平行于坐标轴先后铺设,后铺的地毯覆盖在前面已经铺好的地毯之上。
地毯铺设完成后,组织者想知道覆盖地面某个点的最上面的那张地毯的编号。注意:在矩形地毯边界和四个顶点上的点也算被地毯覆盖。
输入输出格式
输入格式:
输入文件名为carpet.in 。
输入共n+2 行。
第一行,一个整数n ,表示总共有 n 张地毯。
接下来的n 行中,第 i+1 行表示编号i 的地毯的信息,包含四个正整数 a ,b ,g ,k ,每两个整数之间用一个空格隔开,分别表示铺设地毯的左下角的坐标(a ,b )以及地毯在x轴和y 轴方向的长度。
第n+2 行包含两个正整数 x 和y,表示所求的地面的点的坐标(x ,y)。
输出格式:
输出文件名为carpet.out 。
输出共1 行,一个整数,表示所求的地毯的编号;若此处没有被地毯覆盖则输出-1 。
输入输出样例
3 1 0 2 3 0 2 3 3 2 1 3 3 2 2
3
3 1 0 2 3 0 2 3 3 2 1 3 3 4 5
-1
说明
【样例解释1】
如下图,1 号地毯用实线表示,2 号地毯用虚线表示,3 号用双实线表示,覆盖点(2,2)的最上面一张地毯是 3 号地毯。
【数据范围】
对于30% 的数据,有 n ≤2 ;
对于50% 的数据,0 ≤a, b, g, k≤100;
对于100%的数据,有 0 ≤n ≤10,000 ,0≤a, b, g, k ≤100,000。
noip2011提高组day1第1题
思路:
输入数据直接进行模拟即可
坑点:
要搞清楚a,b,g,k具体代表着什么
上代码:
#include <iostream> #include <cstdio> using namespace std; const int M = 10001; int n,x0,y0,ans; bool flag; struct node { int x,y,r,c; }e[M]; int main() { scanf("%d",&n); for(int i=1; i<=n; i++) scanf("%d%d%d%d",&e[i].x,&e[i].y,&e[i].r,&e[i].c); scanf("%d%d",&x0,&y0); for(int i=n,xl,xr,yl,yr; i>0; i--) { xl=e[i].x,xr=e[i].x+e[i].r,yl=e[i].y,yr=e[i].y+e[i].c; if(xl<=x0&&x0<=xr && yl<=y0&&y0<=yr) { ans=i; flag=true; break; } } if(flag) printf("%d",ans); else printf("-1"); return 0; }
Day2 T1
题目描述
给定一个多项式(by+ax)^k,请求出多项式展开后x^n*y^m 项的系数。
输入输出格式
输入格式:
输入文件名为factor.in。
共一行,包含5 个整数,分别为 a ,b ,k ,n ,m,每两个整数之间用一个空格隔开。
输出格式:
输出共1 行,包含一个整数,表示所求的系数,这个系数可能很大,输出对10007 取模后的结果。
输入输出样例
1 1 3 1 2
3
说明
【数据范围】
对于30% 的数据,有 0 ≤k ≤10 ;
对于50% 的数据,有 a = 1,b = 1;
对于100%的数据,有 0 ≤k ≤1,000,0≤n, m ≤k ,且n + m = k ,0 ≤a ,b ≤1,000,000。
noip2011提高组day2第1题
思路:
用二项式定理以及模拟来解决此题
坑点:
需要用到快速幂...被自己的快速幂蠢哭了qwq,愣是没看出来....下次再错就....下一顿饭不吃了!(超级狠
上代码:
#include <iostream> #include <cstdio> #define LL long long using namespace std; const int Mod = 10007; int k,n,m,a,b; int C[2002][2002]; LL ksm(LL q,LL p) { LL r=1; for(; p; p>>=1) { if(p&1) r=r*q%Mod; q=q*q%Mod; //这里是q=q*q%Mod ,不是r=r*r%Mod.... } return r; } int main() { scanf("%d%d%d%d%d",&a,&b,&k,&n,&m); C[0][0]=1; for(int i=1; i<=k; i++) C[i][0]=C[i][i]=1; for(int i=1; i<=k; i++) for(int j=1; j<i; j++) C[i][j]=(C[i-1][j]+C[i-1][j-1])%Mod; cout<<C[k][m]*ksm(a,n)*ksm(b,m)%Mod; return 0; }