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CCFCSP认证2022年6月归一化处理、寻宝!大冒险!、光线追踪-创新互联
这是我第一次参加了这次CSP考试,300分,写了124三题,模拟题到现在都没看过题面没看,笑,t4写成模拟加数据结构,200+行,因为一个小错误调了1h,错失了大好机会。考试环境的VSC配置的字体太小,甚至连空格都看不清有还是没有,当时没想到可以重新配置,这可能也是我t4调了1h的原因。
距离下一次CSP考试考试还有20天左右,特此回顾。代码均为考试时提交的代码,补充思路。
T1 归一化处理 思路
数据归一化处理,根据给定公式进行计算。
这里要求了输出精度,通过流的格式标志值
i
o
s
_
b
a
s
e
:
:
f
i
x
e
d
ios\_base::fixed
ios_base::fixed和
s
e
t
p
r
e
c
i
s
i
o
n
(
)
setprecision()
setprecision()设置输出小数点后10位。
cout<< fixed<< setprecision(10)<< (a[i] - av) / sD<< '\n';void solve() {int n; cin >>n;
vectora(n);
double sum = 0;
for (int i = 0; i< n; i++) cin >>a[i], sum += a[i];
double av = sum / n;
double sD = 0;
for (int i = 0; i< n; i++) {sD += (a[i] - av) * (a[i] - av);
}
sD /= n;
sD = sqrt(sD);
for (int i = 0; i< n; i++) {cout<< fixed<< setprecision(10)<< (a[i] - av) / sD<< '\n';
}
} 
给定一个大矩阵
L
L
L和小矩阵
S
S
S,均为01矩阵,问
L
L
L有多少处和
S
S
S匹配(
L
L
L有多少个子矩阵和
S
S
S相等)。
暴力匹配,时间为
O
(
L
2
S
2
)
O(L^2S^2)
O(L2S2),虽然一旦不匹配就可以终止,但乐观估计不优于
O
(
L
2
)
O(L^2)
O(L2).
因此,需要采取一些方法,注意到
n
≤
1000
n\leq 1000
n≤1000,即‘1’的个数不超过1000,而且
因此从大矩阵‘1’的位置开始匹配,理论复杂度为
O
(
n
×
S
2
)
O(n\times S^2)
O(n×S2),约为
2.5
e
6
2.5e6
2.5e6,时间上可以过,但是还有空间的问题,无法开
1
e
18
1e18
1e18的
b
o
o
l
bool
bool数组,因此用
s
e
t
<
p
a
i
r
<
i
n
t
,
i
n
t
>
>
set
set>Set;
vector>a, b;
void solve() {int n, L, S;
cin >>n >>L >>S;
int x, y;
for (int i = 1; i<= n; i++) {cin >>x >>y;
Set.insert({x, y});
}
int m;
for (int i = 0; i<= S; i++) {for (int j = 0; j<= S; j++) {cin >>m;
if (m) {a.push_back({S - i, j}); // a tree
}
else b.push_back({S - i, j});
}
}
int ans = 0;
for (auto i : Set) {if (i.first + S >L || i.second + S >L) continue;
bool ok = 1;
// cout<< "i: "<< i.first<< ' '<< i.second<< '\n';
for (auto j : a) {// cout<< "j: "<< j.first<< ' '<< j.second<< '\n';
int tx = i.first + j.first;
int ty = i.second + j.second;
// cout<< tx<< ' '<< ty<< '\n';
if (Set.find({tx, ty}) == Set.end()) {ok = 0;
break;
}
}
for (auto j : b) {if (!ok) break;
int tx = i.first + j.first;
int ty = i.second + j.second;
// cout<< tx<< ' '<< ty<< '\n';
if (Set.find({tx, ty}) != Set.end()) {ok = 0;
break;
}
}
if (ok) ans++;
}
cout<< ans<< '\n';
} 原来这题是图形学的背景,这学期刚刚在学CG,确实CG中很多用数据结构优化(比如多边形填充的APT)的算法。
限制了光线只能水平或者竖直地射,包括反射后的光线,而反射面的端点坐标均为整数,光源也设置在整点位置,因此可以认为光线在网格格线上运动,更进一步,可以认为反射面只设定在格点上。
光线在反射过程中存在耗散。
1,2定义了反射面的增删操作,3设置光源询问
t
t
t时间后,光线的位置
(
x
,
y
)
(x,y)
(x,y),以及剩余光线强度
I
I
I。
这个
3
e
5
3e5
3e5的保证意味着可以
O
(
n
)
O(n)
O(n)地将反射面的性质(耗散率,放置方向)存储(或者移除)到一定区间的格点中,用格点代表反射面,格点数就是
∑
∣
x
1
−
x
2
∣
\sum|x_1-x_2|
∑∣x1−x2∣.
网格大小为
1
e
9
2
1e9^2
1e92,因此必须不能
O
(
t
)
O(t)
O(t)模拟光线的运动。光线的运动状态通过当前位置
(
x
,
y
)
(x,y)
(x,y)和方向
d
d
d,如果
d
d
d不变,可以
O
(
1
)
O(1)
O(1)确定
t
t
t时间后的位置,而
d
d
d变化由反射引起,反射是由于经过了反射面,即具有反射性质的格点(下称为格点)。
- 如何快速找到该点? s e t set set上二分,将反射点存储于 s e t set set中,从当前点 ( x , y ) (x,y) (x,y)出发找第一个反射点。
- 通过
m
a
p
<
l
l
,
s
e
t
<
l
l
>
>
map
setX[2 * N] set setX[2∗N],提交后RE了,因为坐标可能为负数,而下标不能为负,然后第一次想到了这种用法,将数组下标范围扩大至负数域,而且是动态地开辟空间,不用为内存限制而烦恼!
结合代码讲讲:
定义了结构体
m
i
r
r
o
r
mirror
mirror,解决题目规定的对反射面整体的增加和删除操作,对应结构体方法
i
n
i
t
init
init和
c
l
r
clr
clr,而
r
e
s
e
t
reset
reset是将反射性质赋予区域中的格点,就是将该点存储于
m
a
p
<
l
l
,
s
e
t
<
l
l
>
>
map
if (setX[x].size() == 0) setX.erase(x);w o r k work work函数模拟光线的运动,是递归函数,输入参数 x , y x,y x,y是当前坐标, d d d是方向, I I I是强度, t t t是询问 t t t时刻后的位置。
void work(ll x, ll y, int d, double I, ll t) {这个函数我按照运动方向分为了4个部分写,因为每个方向上
s
e
t
set
set调用的二分方法不同,
u
p
p
e
r
_
b
o
u
n
d
upper\_bound
upper_bound或者
l
o
w
e
r
_
b
o
u
n
d
lower\_bound
lower_bound,而且边界情况也不好统一表达,只能
i
f
e
l
s
e
ifelse
ifelse分类讨论了。
具体看一种情况,光线沿着
x
x
x轴增加:
此时
y
y
y不变,首先判断该格线上是否有反射点,没有访问会RE:
if (setY.find(y) == setY.end()) {若没有,则一直前进;否则,则调用 s e t set set自带的二分方法:
auto it = setY[y].upper_bound(x); // 找到第一个大于x的数若没有找到这样的反射点,则一直前进;否则可能发生发射,还要检查到达该点的用时,时间充足发生反射,写到这里大家肯定发现这是道具有大模拟性质的t4了。
发生反射,由于光线原来方向沿
x
x
x增加,只可能变为沿
y
y
y方向增加或者减少,这个通过镜子的放置方向确定,递归。
const int N = 1e5 + 5;
const int maxn = 1e5 + 5;
// setsetX[2 * N];
// setsetY[2 * N];
map>setX;
map>setY;
map, int>mp;
struct mirror
{void init(int ID, ll a1, ll b1, ll a2, ll b2, double A) {id = ID;
x1 = a1; y1 = b1; x2 = a2; y2 = b2; a = A;
}
void reset() {if (x1 >x2) dx = -1;
else dx = 1;
if (y1 >y2) dy = -1;
else dy = 1;
ll x = x1 + dx, y = y1 + dy;
while (x != x2) {setX[x].insert(y);
setY[y].insert(x);
mp[{x, y}] = id; // 将点对应至镜子
x += dx; y += dy;
}
}
void clr() {ll x = x1 + dx, y = y1 + dy;
while (x != x2) {setX[x].erase(y);
setY[y].erase(x);
if (setX[x].size() == 0) setX.erase(x);
if (setY[y].size() == 0) setY.erase(y);
mp.erase({x, y});
x += dx; y += dy;
}
}
int id;
ll x1, y1, x2, y2;
int dx, dy;
double a;
} M[maxn];
void work(ll x, ll y, int d, double I, ll t) {// cout<< "work: "<< x<< ' '<< y<< ' '<< d<< ' '<< I<< ' '<< t<< '\n';
if (I< 1.0) {// 已经完全耗散
cout<< "0 0 0\n";
return;
}
// if (x< 0 || y< 0) return;
if (d == 0) {// x ->沿着x轴增加
if (setY.find(y) == setY.end()) {cout<< x + t<< ' '<< y<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
auto it = setY[y].upper_bound(x); // 找到第一个大于x的数
if (it == setY[y].end()) {// 若无则代表没有镜子
cout<< x + t<< ' '<< y<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
else {ll nx = *it;
if (t< nx - x) {// 看剩余时间是否充足
cout<< x + t<< ' '<< y<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
int mir = mp[{nx, y}]; // 进行一次反射
auto Mir = M[mir];
if (Mir.dx * Mir.dy >0) {// 判断镜子方向
work(nx, y, 1, I * Mir.a, t - (nx - x));
}
else {work(nx, y, 3, I * Mir.a, t - (nx - x));
}
}
}
else if (d == 1) {// y ^
if (setX.find(x) == setX.end()) {cout<< x<< ' '<< y + t<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
auto it = setX[x].upper_bound(y);
if (it == setX[x].end()) {cout<< x<< ' '<< y + t<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
else {ll ny = *it;
if (t< ny - y) {cout<< x<< ' '<< y + t<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
int mir = mp[{x, ny}];
auto Mir = M[mir];
if (Mir.dx * Mir.dy >0) {work(x, ny, 0, I * Mir.a, t - (ny - y));
}
else {work(x, ny, 2, I * Mir.a, t - (ny - y));
}
}
}
else if (d == 2) {// x<- 沿着x轴减少
if (setY.find(y) == setY.end()) {cout<< x - t<< ' '<< y<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
auto it = setY[y].lower_bound(x);
if (it == setY[y].begin()) {// 没有小于x的数
cout<< x - t<< ' '<< y<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
else {it--; // 第一个小于x的数
ll nx = *it;
if (t< x - nx) {cout<< x - t<< ' '<< y<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
int mir = mp[{nx, y}];
auto Mir = M[mir];
if (Mir.dx * Mir.dy >0) {work(nx, y, 3, I * Mir.a, t - (x - nx));
}
else {work(nx, y, 1, I * Mir.a, t - (x - nx));
}
}
}
else if (d == 3) {// y v
if (setX.find(x) == setX.end()) {cout<< x<< ' '<< y - t<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
auto it = setX[x].lower_bound(y);
if (it == setX[x].begin()) {cout<< x<< ' '<< y - t<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
else {it--;
ll ny = *it;
if (t< y - ny) {cout<< x<< ' '<< y - t<< ' '<< (int)I<< '\n';
return;
}
int mir = mp[{x, ny}];
auto Mir = M[mir];
if (Mir.dx * Mir.dy >0) {work(x, ny, 2, I * Mir.a, t - (y - ny));
}
else {work(x, ny, 0, I * Mir.a, t - (y - ny));
}
}
}
}
void solve() {int m; cin >>m;
ll op, x1, y1, x2, y2, d, t, k;
double a, I;
for (int i = 1; i<= m; i++) {cin >>op;
if (op == 1) {cin >>x1 >>y1 >>x2 >>y2 >>a;
M[i].init(i, x1, y1, x2, y2, a); // 添加反射镜
M[i].reset();
}
else if (op == 2) {cin >>k;
M[k].clr();
}
else if (op == 3) {cin >>x1 >>y1 >>d >>I >>t;
if (t == 0) {cout<< x1<< ' '<< y1<< ' '<< (int)I<< '\n';
}
work(x1, y1, d, I, t);
}
}
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