NYOJ 994 海盗分金 逆向递推

时间:2023-03-09 01:40:48
NYOJ 994 海盗分金 逆向递推

链接:http://acm.nyist.net/JudgeOnline/problem.php?pid=994

题意:

有n个海盗劫得了窖藏的m块金子,并准备瓜分这些战利品。按照古老流传下来的分金法则,由最厉害的一名海盗提出一个分金方案,假如有不小于一半的海盗(包括自己)支持这个方案,则按这个方案分,否则把这个海盗扔进海里,重复由下一个厉害的海盗提出方案。

大家都知道,所有海盗都是贪婪的,虽然他们都乐于看到自己的同伴被扔进海里,但是他们还是希望在保命的前提下分的最多的金子,现在已经按海盗的厉害程度进 行了编号,最厉害的海盗为最大号,依次到小,那么第 k 号海盗能分的多少金。(如果他的得金数不能确定,输出0)

输入:(1 ≤ n ≤ 10^4) (1 ≤ m ≤ 10^7)(1 ≤ k ≤ n)

输出:第k个海盗能获得的金币数

参考博文:http://blog.****.net/y990041769/article/details/22858781

思路:如果从上往下分析,将会受到小号策略的影响,不妨逆向从小号(只剩1和2)开始往大递推出关联,关联详见博文;

此题的关键必须深刻理解海盗之间的规则:

1.即使没有金币,也必须要保住性命;

如在n > 2*m部分,第一个稳定状态(n-2*m为2^k,同时也是确定分配方案的海盗的id)就是通过给1~2m海盗分配每人分配1个金币收买,剩下的支持票属于就是来自于n-2^(k-1)~n怕死而支持的海盗;

2.在保命的前提下,能获得金币最好;

在n = 2*m+1时,为了保命只能将m个金币全部给奇数好的海盗,但是在n = 2m+2时,就可以利用2m+1这一点,可选的海盗数就为101个,这里就产生了不确定性;

即当第一个稳定状态n >= 2m+2时,任意小于等于n的海盗要不就是>2m原本就不能获得,只是存活下来,结果为0。要不就是因为上一个状态的不确定性,导致不能确定是否会获得金币,结果也是0;

 #include<iostream>

 #include<cstdio>

 #include<cstring>

 #include<string.h>

 #include<algorithm>

 #include<vector>

 #include<cmath>

 #include<stdlib.h>

 #include<time.h>

 #include<stack>

 #include<set>

 #include<map>

 #include<queue>

 using namespace std;

 #define rep0(i,l,r) for(int i = (l);i < (r);i++)

 #define rep1(i,l,r) for(int i = (l);i <= (r);i++)

 #define rep_0(i,r,l) for(int i = (r);i > (l);i--)

 #define rep_1(i,r,l) for(int i = (r);i >= (l);i--)

 #define MS0(a) memset(a,0,sizeof(a))

 #define MS1(a) memset(a,-1,sizeof(a))

 #define MSi(a) memset(a,0x3f,sizeof(a))

 #define inf 0x3f3f3f3f

 typedef long long ll;

 #define A first

 #define B second

 #define MK make_pair

 template<typename T>

 void read1(T &m)

 {

     T x=,f=;char ch=getchar();

     while(ch<''||ch>''){if(ch=='-')f=-;ch=getchar();}

     while(ch>=''&&ch<=''){x=x*+ch-'';ch=getchar();}

     m = x*f;

 }

 template<typename T>

 void read2(T &a,T &b){read1(a);read1(b);}

 template<typename T>

 void read3(T &a,T &b,T &c){read1(a);read1(b);read1(c);}

 template<typename T>

 void out(T a)

 {

     if(a>) out(a/);

     putchar(a%+'');

 }

 int T,kase = ,i,j,k,n,m,c;

 int main()

 {

     read1(T);

     while(T--){

         read3(n,m,c);

         int ans = -;

         if(n <= *m+){

             if(c == n) ans = m-(n-)/;

             else if((c&) == (&n)) ans = ;

             else ans = ;

         }else{

             n -= *m;   //找到第一个稳定状态

             while(__builtin_popcount(n) != )  //是否为2的幂次方

                 n &= (n-);

             if(n+*m >= c) ans = ;

         }

         if(ans == -) puts("Thrown");

         else printf("%d\n",ans);

     }

     return ;

 }