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题目描述

作为故事主角的托米是一名老师。

一天,他正在为解析算术表达式的课程准备课件。 在课程的第一部分,他只想专注于解析括号。 他为他的学生发明了一个有趣的正确括号序列的几何表示,如下图所示:

几何表示的定义:

1.

对于一个括号序列A,我们定义g(A)是A的几何表示形式,则

"()"的表示是一个1*1的方块,高度为1;

2.对于一个括号序列A,"(A)"的表示是由一个比g(A)宽2个单位高1个单位的矩形包围g(A),它的高度为A+1;
3.对于两个括号序列A和B,A+B的几何表示形式为把g(B)放置在g(A)右边的一个单位,且高度为A和B的高度的较大值。
其中+指的是字符串的连接符。

在完成课件后,托米老师开始玩他做好的图片。 他将图像的有限区域交替地涂成黑色和白色,使最外面的区域全部涂成黑色。 对于上面的例子,这个着色如下所示:

现在给你一个合法的括号序列。 请计算颜色为黑色的区域的面积。

输入描述:

输入的第一行包含一个整数T,表示指定测试用例的数量。
每个测试用例前面都有一个空白行。
每个测试用例由一个合法括号序列组成。 每行只包含字符'('和')'。

输出描述:

对于每个测试用例,输出一行包含一个整数,表示相应几何表示的黑色部分的面积。

示例1

输入

复制

2

 

((()))

 

(())(()(()))

输出

复制

10

20

说明

第二个测试案例是上图中显示的案例。

备注:

1≤T≤10

一个合法括号序列长度≤4 x 105

 

 

 

这题主要是处理三个问题 一个是长方体的高度,一个长度,白色还是黑色。

 

首先预处理,颜色,和高度

颜色,判断是第几个奇偶就行了,第一个肯定是黑色,第二个就是白色。

注意处理的时候每匹配一个’)’ 数量就要减1;

 

长方体的高,用一棵树就行了,然后每个‘(’的度就是每个长方形的高度。

 

长度容易处理 直接找到匹配的括号直接距离 -1 就是长方体长度

我用栈来保存 ‘(’的位置。

遇见’(’压入栈 ,遇见‘)’弹出 ,计算距离。如果是白色就是减去这个长方形的面积,黑色就加上。

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<string>
#include<vector>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<queue>
#include<map>
#include<set>
#include<stack>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;

const long long mod=1e9+7;
const int maxn=1e7+25;
const int INF=0x7fffffff;
const int inf=0x3f3f3f3f;
const double eps=1e-8;

int a[maxn];
int p[maxn],b[maxn];

char ch[maxn];
int n;
stack<int> s;

int main() {
    scanf("%d",&n);
    while(n--) {
        scanf("%s",ch);
        int l=strlen(ch);
        a[0]=1;
        int x=1,y=0;
        p[0]=-1;
        b[0]=1;
        int k=0;
        for(int i=1; i<l; i++) {
            if(ch[i]=='(') {
                a[i]=a[i-1]+1;
                p[i]=k;
                k=i;
                b[k]=1;
            } else {
                b[p[k]]=max(b[p[k]],b[k]+1);
                k=p[k];
                a[i]=a[i-1]-1;
            }
        }
//        for(int i=0;i<l;i++)
//            printf("%d%c",b[i],i+1==l?'\n':' ');
        long long flag=1,sum=0;
        for(int i=0; i<l; i++) {
            if(ch[i]=='(') {
                s.push(i);
            }
            else {
                int k=s.top();
                s.pop();
                if(a[k]%2==1)sum=sum+(i-k)*(b[k]);
                else sum-=(i-k)*(b[k]);
            }
        }
        cout<<sum<<endl;
    }
    return 0;
}

D:

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题目描述

此时的托米老师已经出任CEO,迎娶白富美,走向了人生巅峰!于是这个暑假, 托米老师打算在北京一个偏僻的小农村里度过他的假期。
由于这里什么都没有,于是他去超市选了很多生活用品,更多的是吃的,然后推着堆满零食的购物车到柜台等待结账。
当然,我们都知道他的钱包里有很多钱。但是,作为一名为生活精打细算的男孩子,他更愿意使用其他支付方式如:饭券,礼券,不同类型的优惠券等。但是饭券只能用于购买食物,而礼券通常只限于某种类型的礼物。
现在给你托米购物车中物品的数量N和每件物品的价格。也会给出他钱包中的代金券数量M以及允许使用的信息 。 在为他的购物付款时,托米可能使用代金券的金额超过他所购物品的成本。也可以在多张代金券之间拆分商品的成本,并使用代金券支付多件商品。 请你计算托米需要为购物支付的额外现金的最小金额。

输入描述:

输入的第一行包含一个整数T,用于指定测试用例的数量。
每个测试用例前面都有一个空白行。
每个测试用例从包含两个正整数N(物品数量)和M(券数量)的行开始。
接下来一行包含N个数字,第i个数字表示托米购物车里第i件物品的价格。
接下来一行包含M个数字,第i个数字表示第i张券的金额。
接下来有M行,当中的第 i 行描述第 i 张卷可以买哪些商品。每行的第一个数字是 K,代表第 i 张卷可以为 K 件商品付款,接下来还有 K 个数,是这 K 件商品的编号

输出描述:

对于每个测试用例输出数字,表示托米需要支付多少现金。

最大流模板题

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<string>
#include<vector>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<queue>
#include<map>
#include<set>
#include<stack>

using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;

const long long mod=1e9+7;
const int maxn=2e2+25;
const int maxm=4e3+25;
const int INF=0x7fffffff;
const int inf=0x3f3f3f3f;
const double eps=1e-8;

int n,m,T;
int a[maxn],b[maxm];

struct edge {
    int to,cap,rev;
};
vector <edge> G[maxn+maxm];
bool used[maxn+maxm];
int level[maxn+maxm];
int iter[maxn+maxm];

void bfs(int s) {
    memset(level,-1,sizeof(level));
    queue<int> que;
    level[s]=0;
    que.push(s);
    while(!que.empty()) {
        int v= que.front();
        que.pop();
        for(int i=0; i<G[v].size(); i++) {
            edge & e=G[v][i];
            if(e.cap>0&&level[e.to]<0) {
                level[e.to]=level[v] + 1;
                que.push(e.to);
            }
        }
    }
}



void add(int from,int to,int cap) {
    edge eg;
    eg.to=to;
    eg.cap=cap;
    eg.rev=G[to].size();
    G[from].push_back(eg);
    eg.to=from;
    eg.cap=0;
    eg.rev=G[from].size()-1;
    G[to].push_back(eg);
}

//int dfs(int v,int t,int f) {
//    if(v == t)return f;
//    used[v]=true;
//    for(int i = 0; i < G[v].size(); i++) {
//        edge &e=G[v][i];
//        if(!used[e.to]&&e.cap>0) {
//            int d=dfs(e.to,t,min(f,e.cap));
//            if(d>0) {
//                e.cap-=d;
//                G[e.to][e.rev].cap+=d;
//                return d;
//            }
//        }
//    }
//    return 0;
//}

int dfs(int v,int t,int f) {
    if(v == t)return f;
    for(int &i = iter[v]; i < G[v].size(); i++) {
        edge &e=G[v][i];
        if(e.cap>0 && level[v]<level[e.to]) {
            int d=dfs(e.to,t,min(f,e.cap));
            if(d>0) {
                e.cap-=d;
                G[e.to][e.rev].cap+=d;
                return d;
            }
        }
    }
    return 0;
}
/*
int maxflow(int s,int t) {
    int flow=0;
    for(;;) {
        memset(used,0,sizeof(used));
        int f=dfs(s,t,INF);
        if(f==0)return flow;
        flow += f;
    }
}
*/
int maxflow(int s,int t) {
    int flow=0;
    for(;;)
    {
        bfs(s);
        if(level[t]<0)return flow;
        memset(iter,0,sizeof(iter));
        int f;
        while((f = dfs(s,t,INF))>0)
        {
            flow +=f;
        }
    }
}
int main() {
    scanf("%d",&T);
    while(T--) {
        scanf("%d%d",&n,&m);
        int sum=0;
        for(int i=0;i<=m+n+1;i++)G[i].clear();
        for(int i=1; i<=n; i++) {
            scanf("%d",&a[i]);
            sum+=a[i];
            add(i,n+m+1,a[i]);
        }
        for(int j=1; j<=m; j++) {
            scanf("%d",&b[j]);
            add(0,n+j,b[j]);
        }
        for(int i=1; i<=m; i++) {
            int k;
            scanf("%d",&k);
            for(int j=0; j<k; j++) {
                int x;
                scanf("%d",&x);
                add(n+i,x,a[x]);
            }
        }
        cout<<sum-maxflow(0,n+m+1)<<endl;
    }
    return 0;
}