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Codeforces Round #612 (Div. 2) 前四题题解

nblyz2003 人气:2

这场比赛的出题人挺有意思,全部magic成了青色。

还有题目中的图片特别有趣。

晚上没打,开virtual contest打的,就会前三道,我太菜了。

最后看着题解补了第四道。

比赛传送门

 

A. Angry Students

题目大意:有t队学生,每个学生有两种状态,生气(A)或不生气(P)。(话说为什么生气的戴着圣诞帽哇)所有生气的人都会往前一个人丢雪球,被丢到的人也会变得生气,也会丢雪球。问你每队人中最后一个学生变得生气的时刻。

这题就是统计最长的连续的'P'当然前提是左边有生气的人。

代码如下:

 1 #include <iostream>
 2 #include <cstdio>
 3 #include <algorithm>
 4 #include <cstring>
 5 #include <vector>
 6 #define rep(x, l, r) for(int x = l; x <= r; x++)
 7 #define repd(x, r, l) for(int x = r; x >= l; x--)
 8 #define clr(x, y) memset(x, y, sizeof(x))
 9 #define all(x) x.begin(), x.end()
10 #define pb push_back
11 #define mp make_pair
12 #define MAXN 105
13 #define fi first
14 #define se second
15 #define SZ(x) ((int)x.size())
16 using namespace std;
17 typedef long long ll;
18 typedef vector<int> vi;
19 typedef pair<int, int> pii;
20 const int INF = 1 << 30;
21 const int p = 1000000009;
22 int lowbit(int x){ return x & (-x);}
23 int fast_power(int a, int b){ int x; for(x = 1; b; b >>= 1){ if(b & 1) x = 1ll * x * a % p; a = 1ll * a * a % p;} return x % p;}
24 
25 char st[MAXN];
26 
27 int main(){
28     int t;
29     scanf("%d", &t);
30     while(t--){
31         int n;
32         scanf("%d", &n);
33         scanf("%s", st);
34         int flag = 0, ans = 0, sum = 0;
35         rep(i, 0, n - 1){
36             if(st[i] == 'A'){
37                 flag = 1;
38                 sum = 0;
39             }
40             if(st[i] == 'P' && flag){
41                 sum++;
42                 ans = max(ans, sum);
43             }
44         }
45         printf("%d\n", ans);
46     }
47     return 0;
48 }
View Code-A

 

B.Hyperset

题目大意:有n张卡,每张卡有k个特征,每个特征有三种('S', 'E', 'T'),让你选出三张卡组成一套,使得三张卡中的每个特征全部相等或者全部不同。如样例三中的"SETT", "TEST", "EEET"是一套,"TEST", "ESTE", "STES"也是一套,问一共能选出几套。

这题数据很小,n在1500以内,把所有状态直接改为三进制数也是在longlong范围内,怎么做都行。

我的解法极其繁杂,转成数字后离散化再进行计数。

先枚举两张卡i和j,这样可以直接求出第三张卡的状态(如果前两张相同,第三张也相同,如果前两张不同,第三张就是剩下的那种),答案加上符合该种状态卡的个数。

又臭又长的代码:

 1 #include <iostream>
 2 #include <cstdio>
 3 #include <algorithm>
 4 #include <cstring>
 5 #include <vector>
 6 #include <map>
 7 #define rep(x, l, r) for(int x = l; x <= r; x++)
 8 #define repd(x, r, l) for(int x = r; x >= l; x--)
 9 #define clr(x, y) memset(x, y, sizeof(x))
10 #define all(x) x.begin(), x.end()
11 #define pb push_back
12 #define mp make_pair
13 #define MAXN 1505
14 #define MAXM 35
15 #define fi first
16 #define se second
17 #define SZ(x) ((int)x.size())
18 using namespace std;
19 typedef long long ll;
20 typedef vector<int> vi;
21 typedef pair<int, int> pii;
22 const int INF = 1 << 30;
23 const int p = 1000000009;
24 int lowbit(int x){ return x & (-x);}
25 int fast_power(int a, int b){ int x; for(x = 1; b; b >>= 1){ if(b & 1) x = 1ll * x * a % p; a = 1ll * a * a % p;} return x % p;}
26 
27 map<ll, int> Rank;
28 char st[MAXM];
29 int a[MAXN][MAXM], c[MAXN], sum[MAXN];
30 ll num[MAXN], b[MAXN];
31 
32 int judge(char ch){
33     if(ch == 'S') return 0;
34     if(ch == 'E') return 1;
35     if(ch == 'T') return 2;
36 }
37 
38 int main(){
39     int n, len;
40     scanf("%d%d", &n, &len);
41     rep(i, 1, n){
42         scanf("%s", st);
43         rep(j, 0, len - 1){
44             num[i] = num[i] * 3 + judge(st[j]);
45             a[i][j + 1] = judge(st[j]);
46         }
47         b[i] = num[i];
48     }
49     sort(b + 1, b + n + 1);
50     rep(i, 1, n) Rank[b[i]] = i;
51     rep(i, 1, n) c[i] = Rank[num[i]];
52     int ans = 0;
53     rep(i, 1, n){
54         rep(j, i + 1, n){
55             ll s = 0;
56             rep(k, 1, len){
57                 int x = (6 - a[i][k] - a[j][k]) % 3;
58                 s = s * 3 + x;    
59             }
60             if(Rank.find(s) != Rank.end()) ans += sum[Rank[s]];
61         }
62         sum[c[i]]++;
63     }
64     printf("%d\n", ans);
65     return 0;
66 }
View Code-B

 

C.Garland

题目大意:有一个由[ 1…n ]组成的排列,其中有一些数被取走了(取走的数用0表示),现在将这些数放回这些空余的位置中。序列中每有相邻一对数的奇偶性不同就会增加序列的复杂度,求复杂度最小为多少。

这题我是在大佬的提示下才做出来的。

首先看到这个奇偶性,那么就不客气了,把数字直接给丢了留个膜2的余数就好。

现在问题变成了再剩余的位置放0/1使得相邻的复杂度最小。

虽然codeforces上这题的算法标签标了个greedy,但是我没搞懂这题怎么贪。

但是我们发现放的数为多少只会对后一个数字产生影响,所以可以用动态规划。

状态为放了i个数,用了j个1,这个数放的是0/1。

转移分两种第i个空余位置和第i - 1个空余位置相邻或者不相邻。

相邻的话只要比较第i个数和第i - 1个数,不相邻的话要比较第i个数和它的前一个以及第i - 1个数和它后一个。

有以下几个注意点:

  1. j要比第i个数+第i - 1个数大,当然比i要小。
  2. (方便起见我给i = 1的时候赋了初值)赋初值得时候也需要分类,判断第一个空余位置是否在原排列的第一位,不然还要判断第一个数和它之前的数字对答案的贡献。
  3. 最后结束别忘了如果最后一个空余位置在原序列不是最后,也要计算贡献。

代码如下:

 1 #include <iostream>
 2 #include <cstdio>
 3 #include <algorithm>
 4 #include <cstring>
 5 #include <vector>
 6 #define rep(x, l, r) for(int x = l; x <= r; x++)
 7 #define repd(x, r, l) for(int x = r; x >= l; x--)
 8 #define clr(x, y) memset(x, y, sizeof(x))
 9 #define all(x) x.begin(), x.end()
10 #define pb push_back
11 #define mp make_pair
12 #define MAXN 105
13 #define fi first
14 #define se second
15 #define SZ(x) ((int)x.size())
16 using namespace std;
17 typedef long long ll;
18 typedef vector<int> vi;
19 typedef pair<int, int> pii;
20 const int INF = 1 << 30;
21 const int p = 1000000009;
22 int lowbit(int x){ return x & (-x);}
23 int fast_power(int a, int b){ int x; for(x = 1; b; b >>= 1){ if(b & 1) x = 1ll * x * a % p; a = 1ll * a * a % p;} return x % p;}
24 
25 int id[MAXN], a[MAXN], dp[MAXN][MAXN][2];
26 
27 int main(){
28     int n, m = 0;
29     scanf("%d", &n);
30     int tot1 = 0;
31     rep(i, 1, n){
32         int x;
33         scanf("%d", &x);
34         if(!x){
35             m++;
36             id[m] = i;
37             a[i] = -1;
38         }
39         else{
40             a[i] = x % 2;
41             if(x % 2) tot1++;
42         }
43     }
44     int l = (n + 1) / 2 - tot1;
45     rep(i, 1, m)
46         rep(j, 0, l)
47             rep(k, 0, 1) dp[i][j][k] = INF;
48     if(id[1] == 1){
49         dp[1][0][0] = 0;
50         dp[1][1][1] = 0;
51     }
52     else{
53         dp[1][0][0] = 0 ^ a[id[1] - 1];
54         dp[1][1][1] = 1 ^ a[id[1] - 1];
55     }
56     rep(i, 2, m)
57         rep(j, 0, min(i, l))
58             rep(k, 0, 1){
59                 dp[i][j][k] = INF;
60                 if(j < k) continue;
61                 if(id[i - 1] < id[i] - 1){
62                     dp[i][j][k] = min(dp[i][j][k], dp[i - 1][j - k][0] + (0 ^ a[id[i - 1] + 1]) + (k ^ a[id[i] - 1]));
63                     if(j >= k + 1) dp[i][j][k] = min(dp[i][j][k], dp[i - 1][j - k][1] + (1 ^ a[id[i - 1] + 1]) + (k ^ a[id[i] - 1]));
64                 }
65                 else{
66                     dp[i][j][k] = min(dp[i][j][k], dp[i - 1][j - k][0] + (0 ^ k));
67                     if(j >= k + 1) dp[i][j][k] = min(dp[i][j][k], dp[i - 1][j - k][1] + (1 ^ k));
68                 }
69             }
70     int s1 = dp[m][l][0], s2 = dp[m][l][1];
71     if(id[m] != n){
72         s1 += 0 ^ a[id[m] + 1];
73         s2 += 1 ^ a[id[m] + 1];
74     }
75     int ans = min(s1, s2);
76     rep(i, 1, n - 1){
77         if(a[i] == -1 || a[i + 1] == -1) continue;
78         ans += a[i] ^ a[i + 1];
79     }
80     printf("%d\n", ans);
81     return 0;
82 }
View Code-C

 

D.Numbers on Tree

题目大意:有一颗有根树,每一个节点有一个值ai,用ci表示以i为根的子树中比i小的节点的j个数(即aj < ai)。现在给你n和c数组,让你给出满足以上条件的任意一种a的方案。

这题一开始完全不会,百度了题解后才过的:大佬的题解

我们发现一个子树整体无论变化多少,这个子树中所有节点都是满足情况的。

并且一个子树中只要大小关系保持不变,怎么变化也都是满足情况的。

那么我们只要将当前节点的子树按照原来节点的值排个序。每个节点的值直接改成它的编号,还是满足条件。

至于当前节点u,在这些节点的上面不会产生影响,只需要在编号c[u]处插入,后面的节点都忘后移就好(反正n才2000,够我们玩)。

当一个点的时候直接是1(就是c[u] + 1)了。

这边为了方便排序使用pair,表示节点的值和这个节点的数。

代码如下:

 1 #include <iostream>
 2 #include <cstdio>
 3 #include <algorithm>
 4 #include <cstring>
 5 #include <vector>
 6 #define rep(x, l, r) for(int x = l; x <= r; x++)
 7 #define repd(x, r, l) for(int x = r; x >= l; x--)
 8 #define clr(x, y) memset(x, y, sizeof(x))
 9 #define all(x) x.begin(), x.end()
10 #define pb push_back
11 #define mp make_pair
12 #define MAXN 2005
13 #define fi first
14 #define se second
15 #define SZ(x) ((int)x.size())
16 using namespace std;
17 typedef long long ll;
18 typedef vector<int> vi;
19 typedef pair<int, int> pii;
20 const int INF = 1 << 30;
21 const int p = 1000000009;
22 int lowbit(int x){ return x & (-x);}
23 int fast_power(int a, int b){ int x; for(x = 1; b; b >>= 1){ if(b & 1) x = 1ll * x * a % p; a = 1ll * a * a % p;} return x % p;}
24 
25 int c[MAXN], ans[MAXN], sz[MAXN];
26 vi edge[MAXN];
27 vector<pii> ve[MAXN];
28 
29 void dfs(int u){
30     ve[u].clear();
31     sz[u] = 1;
32     rep(i, 0, SZ(edge[u]) - 1){
33         int v = edge[u][i];
34         dfs(v);
35         sz[u] += sz[v];
36         rep(j, 0, SZ(ve[v]) - 1) ve[u].pb(ve[v][j]);
37     }
38     if(c[u] >= sz[u]){
39         puts("NO");
40         exit(0);
41     }
42     sort(all(ve[u]));
43     rep(i, 0, SZ(ve[u]) - 1) ve[u][i].fi = i + 1;
44     ve[u].insert(ve[u].begin() + c[u], mp(c[u] + 1, u));
45     rep(i, c[u] + 1, SZ(ve[u]) - 1) ve[u][i].fi++;
46 }
47 
48 int main(){
49     int n;
50     scanf("%d", &n);
51     int root;
52     rep(i, 1, n){
53         int fa;
54         scanf("%d%d", &fa, &c[i]);
55         if(!fa) root = i;
56         else edge[fa].pb(i);
57     }
58     dfs(root);
59     puts("YES");
60     sort(all(ve[root]));
61     rep(i, 0, SZ(ve[root]) - 1) ans[ve[root][i].se] = ve[root][i].fi;
62     rep(i, 1, n) printf("%d ", ans[i]);
63     puts("");
64     return 0;
65 }
View Code-D

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