牛客小白月赛34 部分题解

比赛链接

@TOC

A.dd爱科学1.0(DP)

题目

链接:https://ac.nowcoder.com/acm/contest/11211/A
来源:牛客网

题目描述 
大科学家dddd最近在研究转基因白菜,白菜的基因序列由一串大写英文字母构成,dddd经过严谨的推理证明发现,只有当白菜的基因序列呈按位非递减形式时,这株白菜的高附加值将达到最高,于是优秀的dddd开始着手修改白菜的基因序列,dddd每次修改基因序列的任意位需要的代价是11,dddd想知道,修改白菜的基因序列使其高附加值达到最高,所需要的最小代价的是多少。
输入描述:
第一行一个正整数n(1≤n≤1000000)
第二行一个长度为n的字符串,表示所给白菜的基因序列
保证给出字符串中有且仅有大写英文字母
输出描述:
输出一行,表示最小代价
示例1
输入
复制
5
ACEBF
输出
复制
1
说明
改成ACEEF或者ACEFF,都只用改动一个字符,所需代价最小为1

思路:

最长上升(非严格)子序列,DP做法复杂度O(n*26),因为值域只是'A'~'Z'所以速度比贪心快;
f[i]表示以s[i]结尾最长的上升序列;
last[k]表示上个s[i]==(k+'A')的i位置;

code:DP

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
string s;
int f[1000010];
string t;
int last[28];
int main()
{
    cin>>n;
    cin>>t;
    s=" ";
    s+=t;
    int ans=0;
    for(int i=1;i<s.size();i++)
    {
        int k=s[i]-'A';
        f[i]=1;
        for(int j=0;j<=k;j++)
        {
            f[i]=max(f[i],f[last[j]]+1);
        }
        last[k]=i;
        ans=max(f[i],ans);
    }
    cout<<n-ans<<'\n';
    return 0;
}

code:贪心,二分

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
const int N=1e6+10;
string s;
char q[N];
int tt;
int main()
{
    cin>>n;
    cin>>s;
    int ans=0;
    q[tt++]=s[0];
    for(int i=1;i<s.size();i++)
    {
        if(s[i]>=q[tt-1])q[tt++]=s[i];
        else *upper_bound(q,q+tt,s[i])=s[i];//严格用up  非严格用low
        ans=max(ans,tt);
    }
    cout<<n-ans<<'\n';
    return 0;
}

B.dd爱探险(状态压缩DP)

题目

链接:https://ac.nowcoder.com/acm/contest/11211/B
来源:牛客网

题目描述 
星际中有nn个空间站,任意两个空间站间可以相互跳跃,由空间站xx跳跃到空间站yy所需要的代价为P[x][y]P[x][y],注意不保证p[x][y]=p[y][x]p[x][y]=p[y][x],dddd可以任意选择出发的空间站,并通过恰好n-1n−1次跳跃把所有空间站跳完,并且dddd必须选择22次跳跃,其中一次跳跃中进行重力加速,另一次跳跃中进行反重力加速,重力加速会导致当前跳跃代价变为00,反重力加速会导致当前跳跃代价翻倍(乘22),问跳完所有空间站所需要最小代价
输入描述:
第一行一个数n(3≤n≤16)
接下来n行每行n个数,第x行第y个数表示p[x][y](0≤p[x][y]≤100000)
输出描述:
一个数,表示最小代价
示例1
输入
复制
3
0 2 1
2 0 1
3 1 0
输出
复制
2
说明
1->2重力加速
2->3反重力加速
代价0+1*2=2

思路:

思路来源于lyd老师的<<算法进阶指南>>中的最短Hamilton路径
空间站最多有16个
用二进制压缩成1个大小为2的16次方的数表示16个空间站;

状态表示:

f[ i ][ j ][ 0~3 ]
i 表示对应2进制某位为1表示该空间站访问过,j表示当前在访问第j个空间站;
0表示没使用 重力/反重力加速,
1表示先使用重力加速,消耗代价为0
2表示先试用非重力加速,消耗代价*2
3表示使用完了加速 消耗0或 *2代价

状态转移

对应状态f[i][j][x]:
先忽略x的改变,
对于状态i在第j位,状态i^(1<<j)在第k位;
且第j位不等于第k位;
f[i^(1<<j)][k][x]--->f[i][j][x]
对于x 
0->0代价不变
           0->1代价为0
                     0->2代价*2
           1->1代价不变
                                1->3代价*2
                     2->2代价不变
                                2->3代价为0
                                3->3代价不变

初始化

因为dd可以选择任意的地点出发,
所以for(int i=0;i<n;i++)f[1<<i][i][0]=0;
其他都为正无穷

答案

因为dd最后可以在任意地点
所以for(int i=0;i<n;i++)ans=min(ans,f[(1<<n)-1][i][3]);

code:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=20,M=1<<16;
int p[20][20];
int n;
int ans;
int f[M][N][4];
//状态表示:f[i][j][]:i在二进制下是1表示当前位置跳过,j表示现在在哪,0表示没有重力加速,1,2表示用了,3表示全用了
//

signed main()
{
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;++i)
        for(int j=0;j<n;++j)
               cin>>p[i][j];


    memset(f,0x3f,sizeof f);
    for(int i=0;i<n;i++)f[1<<i][i][0]=0;
    for(int i=0;i<(1<<n);i++)
    {
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            if(i>>j&1)
            {
                for(int k=0;k<n;k++)
                {
                    if(i^(1<<j)>>k&1)
                    {
                        int t=i^(1<<j);
                        f[i][j][0]=min(f[t][k][0]+p[k][j],f[i][j][0]);
                        f[i][j][1]=min(f[i][j][1],min(f[t][k][0],f[t][k][1]+p[k][j]));
                        f[i][j][2]=min(f[t][k][0]+2*p[k][j],min(f[t][k][2]+p[k][j],f[i][j][2]));
                        f[i][j][3]=min(f[i][j][3],min(f[t][k][2],f[t][k][3]+p[k][j]));
                        f[i][j][3]=min(f[i][j][3],f[t][k][1]+2*p[k][j]);
                    }
                }
            }
        }
    }

    int ans=1e9;
    for(int i=0;i<n;i++)ans=min(ans,f[(1<<n)-1][i][3]);
    cout<<ans<<'\n';
    return 0;
}

C.dd爱科学2.0(DP)

题目

链接:https://ac.nowcoder.com/acm/contest/11211/C
来源:牛客网

题目描述 
大科学家dddd最近在研究转基因白菜,白菜的基因序列由一串大写英文字母构成,dddd经过严谨的推理证明发现,只有当白菜的基因序列呈按位非递减形式时,这株白菜的高附加值将达到最高,于是优秀的dddd开始着手修改白菜的基因序列,dddd每次可以选择基因序列的一位进行修改,每次当她把一个字母xx修改成yy时,会产生|x-y|∣x−y∣(即xx与yy的ASCIIASCII码差值的绝对值)的改动偏移量,dddd希望,修改白菜的基因序列使其高附加值达到最高,并且基因序列的改动偏移量总和最小,她想知道最小的改动偏移量总和是多少。
输入描述:
第一行一个正整数n(1≤n≤1000000)
第二行一个长度为n的字符串,表示所给白菜的基因序列
保证给出字符串中有且仅有大写英文字母
输出描述:
输出一行,表示最小改动偏移量总和
示例1
输入
复制
5
AEEBC
输出
复制
5
说明
改成AEEEE或ACCCC偏移量总和最小
改成AEEEE,偏移量总和为|B-E|+|C-E|=3+2=5
改成ACCCC,偏移量总和为|E-C|+|E-C|+|B-C|=2+2+1=5
所以最小偏移量总和为5

思路

状态表示:f[ i ][ j ]表示前i个字符最后一个变为 ( j +'A' ) 的最小代价;
状态转移:min( f[ i - 1 ][ 0 ~ j ] ) ---> f[ i ][ j ]
初始化:f[ 0 ][ 0 ]为0,其他都为负无穷;
答案:f[ n ][ 0 ~ 25 ]把最后一个字符改为'A'~'Z'中的最小值;

code

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
const int N=1e6+10;
char s[N];
int f[N][26];
signed main()
{
    cin>>n>>s+1;
    memset(f,0x3f,sizeof f);
    f[0][0]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int k=s[i]-'A';
        int x=2e9;
        for(int j=0;j<26;j++)
        {
            x=min(x,f[i-1][j]);
            f[i][j]=abs(k-j)+x;//min(f[i-1][0~j])-->f[i][j]
        }
    }
    int ans=1e9;
    for(int i=0;i<26;++i)ans=min(ans,f[n][i]);
    cout<<ans<<'\n';
    return 0;
}

D.dd爱矩阵(优先队列,贪心)

题目

链接:https://ac.nowcoder.com/acm/contest/11211/D
来源:牛客网

题目描述 
给一个n*nn∗n的矩阵,每行各选一个数字,把选出来的n个数字相加,一共有n^{n}n 
n
 种可行答案,你只要输出前nn大就行了
输入描述:
第一行一个数正整数n(1≤n≤500),表示矩阵大小
接下来n行,每行n个数描述矩阵,矩阵中数字取值范围在[1,500000]内
输出描述:
一行,n个数,输出前n大的结果
示例1
输入
复制
5
6 6 4 4 5
5 6 8 5 7
6 1 6 9 4
4 8 8 1 5
9 2 3 9 3
输出
复制
40 40 40 40 40

思路

老题了,紫书蓝书里面都讲过,
洛谷P1631简单版本,P1392正常版本;
先看简单版本:
假设我们现在只需要合并2个数组,求最小的n个和,设n为4,那么有16种组合方式,
先把a数组排序(只对a排序,b不需要);
| a1+b1 |a2+b1 |a3+b1 |a4+b1 |
|--|--|--|--|
| a1+b2 | a2+b2 | a3+b2|a4+b2 |
| a1+b3 | a2+b3 | a3+b3|a4+b3 |
| a1+b4 | a2+b4 | a3+b4|a4+b4 |
第一列都是a数组中的最小值加上b,那么16个数中的最小值就在第一列中.
假设最小的是a1+b3,那么下次最小值就在

a1+b1
a1+b2
      a2+b3
a1+b4

4个数中选
再重复上面步骤,
我们可以先将4个数丢入优先队列,就可以快速找到最小值,丢入的时候我们需要维护a的下标 ,可以发现,每次a的下标都会+1,而b的下标不变;
经过n次操作,可以取出n个最小值,很明显是单调递增的.
正常版本就是把n个最小值当成a数组继续与其他数组合并;

code

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=510;
int a[N],b[N],c[N];
typedef pair<int,int>pii;
signed main()
{
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++)cin>>a[i];
    sort(a,a+n,greater<int>());
    for(int j=1;j<n;j++)
    {
        priority_queue<pii,vector<pii>>q;
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
            cin>>b[i];
            q.push({b[i]+a[0],0});
        }
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
            auto t=q.top();;
            q.pop();
            c[i]=t.first;
            q.push({t.first-a[t.second]+a[t.second+1],t.second+1});
        }
        memcpy(a,c,4*n);
    }
    for(int i=0;i<n;i++)cout<<a[i]<<" \n"[i==n-1];
    return 0;
}

E.dd爱旋转(水题)

题目

链接:https://ac.nowcoder.com/acm/contest/11211/E
来源:牛客网

题目描述 
【题目描述】
读入一个n*nn∗n的矩阵,对于一个矩阵有以下两种操作
11:顺时针旋180°180°
22:关于行镜像
如
\left[ \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 4\\ \end{matrix} \right][ 
1
3
​    

2
4
​    
 ]变成\left[ \begin{matrix} 3 & 4 \\ 1 & 2\\ \end{matrix} \right][ 
3
1
​    

4
2
​    
 ]
给出qq个操作,输出操作完的矩阵
输入描述:
第一行一个数n(1≤n≤1000),表示矩阵大小
接下来n行,每行n个数,描述矩阵,其中数字范围为[1,2000]
一下来一行一个数q(1≤q≤100000),表示询问次数
接下来q行,每行一个数x(x=1或x=2),描述每次询问
输出描述:
n行,每行n个数,描述操作后的矩阵
示例1
输入
复制
2
1 2
3 4
1
1
输出
复制
4 3
2 1
示例2
输入
复制
2
1 2
3 4
1
2
输出
复制
3 4
1 2

思路:

大概模拟下,
操作1:关于行和列镜像
操作2:对行镜像
所以只需要记录下对行和列的操作次数就可以了,是奇数就输出的时候镜像处理;

code:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=1010;
int g[N][N];
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0),cin.tie(0),cout.tie(0);

    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=1;j<=n;j++)
            cin>>g[i][j];

    int r=0,c=0;
    int q;
    cin>>q;
    while(q--)
    {
        int x;
        cin>>x;
        r^=1;
        if(x&1)c^=1;
    }

    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=n;j++)
        {
            cout<<g[r?n-i+1:i][c?n-j+1:j]<<" \n"[j==n];
        }
    }

    return 0;
}

F.dd爱框框(双指针)

题目

链接:https://ac.nowcoder.com/acm/contest/11211/F
来源:牛客网

题目描述 
读入n,xn,x,给出nn个数a[1],a[2],……,a[n]a[1],a[2],……,a[n],求最小的区间[l,r][l,r],使a[l]+a[l+1]+……+a[r]≥xa[l]+a[l+1]+……+a[r]≥x,若存在相同长度区间,输出ll最小的那个
输入描述:
第一行两个数,n(1≤n≤10000000),x(1≤x≤10000)
第二行n个数a[i](1≤a[i]≤1000)
输出描述:
输出符合条件l,r(保证有解)
示例1
输入
复制
10 20
1 1 6 10 9 3 3 5 3 7
输出
复制
3 5

思路:

其实有点像单调队列?

code

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=1e7+10;
int n,m;
int a[N];
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0),cin.tie(0),cout.tie(0);//不关就炸
    cin>>n;
    cin>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)cin>>a[i];
    int sum=0;
    int ansl=1,ansr=n;
    int l=1,r=0;
    while(l<=n)
    {
        while(r<=n&&sum<m)
        {
            sum+=a[++r];
        }
        if(r>n)break;
        if(r-l<ansr-ansl)
        {
            ansr=r;
            ansl=l;
        }
        sum-=a[l++];
    }
    cout<<ansl<<" "<<ansr<<'\n';
    return 0;
}
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