百度4.11 笔试AK代码
提前15分钟AK了。难度确实不低。
第一题
阅读理解题,就不说了。
/* 阅读理解题,简单 */ /* 阅读理解题,简单 */ #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; constexpr int N = 1005; int q[N]; int p[N]; int n, m; int t; int main() { ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr); cout.tie(nullptr); cin >> t; while (t--) { cin >> n >> m; for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> p[i]; for (int i = 0; i < m; ++i) cin >> q[i]; sort(q, q + m); for (int i = 0; i < n; ++i) { int tmp = lower_bound(q, q + m, p[i]) - q; tmp = m - tmp; cout << tmp << ' '; } cout << '\n'; } return 0; }
第二题
并查集维护信息,有一定难度。
/* n个人,编号为1, 2, 。。。, n 每个人一开始单独成一直队。 现在有m次操作,操作分为两类: 1. 将某一队的人保持原有的顺序放到另一队的后面 2. 查询两个人是否在一个队里,如果在的话,输出这两个人直接隔了多少人,如果不在的话,输出-1 n <= 1e5 m <= 1e6 时间:2s 思路: 用并查集维护各种信息, 记录每个人离其所在队伍的第一个人的距离。 */ #include using namespace std; int n, m; constexpr int N = 1e5 + 5; int fa[N]; int dis[N]; int sz[N]; int find(int a) { if (a == fa[a]) return a; else { find(fa[a]); dis[a] += dis[fa[a]]; fa[a] = fa[fa[a]]; return fa[a]; } } int main() { ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr); cout.tie(nullptr); cin >> n >> m; for (int i = 1; i <= n; ++i) { fa[i] = i; sz[i] = 1; } char op; int a, b; while (m --) { cin >> op >> a >> b; if (op == 'C') { fa[a] = b; dis[a] = sz[b]; sz[b] += sz[a]; } else { if (ffa != ffb) cout << -1 << '\n'; else { cout << max(abs(dis[a] - dis[b]) - 1, 0)<< '\n'; } } } return 0; }
第三题
动态规划,确实挺难的。
/* 给定字符串S和T,长度相同。一次操作的定义如下: 1. 将S划分为两个非空的子串xy 2. 将x, y 交换位置,组成新的S为yx. 给定操作次数k,问存在多少中方式使得对S做k次上述操作后,得到字符串T。 两个操作序列不同,当且仅当存在一个i >= 1 && i <= k, 第一个序列划分得到的子串为x1, y1, 第二个序列划分得到的子串为x2, y2. 且x1 != x2。 2 <= len(S) == len(T) <= 1000 1 <= k <= 100000 时间:2s. 样例: 输入: aaca caaa 2 输出: 2 输入: ac ca 2 输出: 0 解题思路: 这是个字符串循环移位的问题。 定义状态dp[i][j] 表示i次操作后,移动的总的位置对n取模为j的方法数。 然后就可以转移了。观察规律,维护上一时刻所有余数结果的和,那么就可以在O(1)进行转移。 */ #include using namespace std; string s, t; int k; constexpr int N = 1e3 + 5; long long dp[2][N]; long long S[2]; constexpr int MOD = 1e9 + 7; int main() { ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr); cout.tie(nullptr); cin >> s >> t >> k; const int n = s.size(); for (int i = 1; i <= n - 1; ++i) dp[1][i] = 1; S[1] = n - 1; for (int i = 2; i <= k; ++i) { S[i & 1] = 0; for (int j = 0; j < n; ++j) { dp[i & 1][j] = S[(i + 1) & 1] - dp[(i + 1) & 1][j]; dp[i & 1][j] = ((dp[i & 1][j] % MOD) + MOD) % MOD; S[i & 1] += dp[i & 1][j]; S[i & 1] %= MOD; } } long long ans = 0; for (int i = 0; i < n; ++i) { if (s.substr(i, n - i) + s.substr(0, i) == t) { ans += dp[k & 1][i]; ans %= MOD; } } cout << ans; return 0; }#笔试题目##百度#