周赛69文字版题解
A.构造C的歪
喜欢歪的等差数列吗?
只需要把任意一个数字当作等差数列的中项,然后利用等差数列 的性质,
,即可推导出题目的
。
void solve(){
i64 a,b;
cin>>a>>b;
cout<<(2*b-a);
}
B. 不要三句号的歪
没想到还可以这么做吧~
按照题意模拟,找出第一个数字和第三个数字,然后求个数即可。 做法一:使用scanf直接按照格式读入
void solve(){
i64 a,b,c;
scanf("%lld,%lld,...,%lld",&a,&b,&c);
cout<<c-b-1;
}
第二种:使用substr+stoll转换
void solve(){
string s;
cin>>s;
int w1=s.find(',',0);
int w2=s.find(',',w1+1);
int w3=s.find(',',w2+1);
i64 a=stoll(s.substr(0,w1));
i64 b=stoll(s.substr(w3+1,s.size()-w3-1));
cout<<b-a-2;
}
C.仰望水面的歪
喜欢我的三角形吗?
只需要考虑二维平面,如图所示:
为起点,
位终点,
为所求的折射点。
考虑折射的性质必然满足 ▲
≌ ▲
。
所以
的坐标为
。
再同时除以三个数的最大公约数即可达到最简向量。
void solve(){
int n;
i64 h;
cin>>n>>h;
for(int i=1;i<=n;i++){
i64 x,y,z;
cin>>x>>y>>z;
i64 nz=h*2-z;
i64 Gcd=__gcd(__gcd(x,y),nz);
cout<<x/Gcd<<" "<<y/Gcd<<" "<<nz/Gcd<<"\n";
}
}
D. 小心火烛的歪
因为最优解wa了吗?内测的数据的可行解全是最少次数,导致看错题意也能过,后来加强了数据。
注意到数据范围最大是 。
所以直接二进制枚举每个计划要不要,然后更新给一个方阵,最后检查此方阵和初始的图是否存在一个位置不满足题意,按照此方法模拟即可,存在满足条件的方案的当前的方案比较次数,若存在更少次数的方案更新。
void solve(){
int n,m,q;
cin>>n>>m>>q;
vector<string>mp1(n+1);
vector<vector<string>>mp2(q+1,vector<string>(n+1));
for(int i=1;i<=n;i++){
cin>>mp1[i];
mp1[i]='&'+mp1[i];
}
for(int i=1;i<=q;i++){
for(int j=1;j<=n;j++){
cin>>mp2[i][j];
mp2[i][j]='%'+mp2[i][j];
}
}
vector<int>res;
for(int i=0;i<10;i++) res.push_back(1);
for(int i=0;i<=(1ll<<q);i++){
vector<vector<char>>temp(n+1,vector<char>(m+1,'0'));
vector<bool>choose(q+1,false);
for(int j=0;j<q;j++){
if((i>>j)&1){
choose[j+1]=true;
for(int x=1;x<=n;x++){
for(int y=1;y<=m;y++){
if(mp2[j+1][x][y]=='1'){
temp[x][y]='1';
}
}
}
}
}
bool ok=true;
for(int x=1;x<=n;x++){
for(int y=1;y<=m;y++){
if(mp1[x][y]==temp[x][y]){
ok=false;
break;
}
}
if(!ok) break;
}
if(ok){
vector<int>ans;
for(int j=1;j<=q;j++){
if(choose[j]){
ans.push_back(j);
}
}
if(res.size()>ans.size()){
swap(res,ans);
}
}
}
if(res.size()==10){
cout<<"-1";
}else{
cout<<res.size()<<"\n";
for(auto t:res){
cout<<t<<" ";
}
}
}
E.喜欢切数组的红
是您喜欢的毛毛冲做法吗?我又来毛毛虫啦~
本题也有 的做法,可以悟一下,内测时候第一反应有啥做法就写了。
首先考虑数字分成三份,且总和相等,必然先要满足总和是
的倍数。
然后对于每个 点,记录前面的
的点中有多少个前缀中的正数个数是少于此
点的个数,然后同时满足后
点的正数个数也是大于
的。这样便可得到总的方案数。
维护前缀正数的个数可以使用树状数组。
using i64=long long;
#define pi acos(-1)
#define lowbit(x) x & (-x)
struct BIT
{
int n;
vector<i64> tree;
void init(int x)
{
n = x;
tree.resize(x + 10);
}
void add(int x, int c)
{
for (int i = x; i <= n; i += lowbit(i))
{
tree[i] += c;
}
}
i64 sum(int x)
{
i64 ans = 0;
for (int i = x; i > 0; i -= lowbit(i))
{
ans = ans + tree[i];
}
return ans;
}
};
void solve(){
int n;
cin>>n;
vector<i64>a(n+1);
vector<int>prepos(n+2);
vector<i64>s(n+5);
for(int i=1;i<=n;i++){
cin>>a[i];
s[i]=s[i-1]+a[i];
prepos[i]=prepos[i-1]+(a[i]>0);
}
if(s[n]%3!=0){
cout<<0;
return ;
}
i64 sum=0,pos_num=0;
BIT T;
T.init(2e5);
i64 ans=0;
for(int i=1;i<=n;i++){
sum+=a[i];
if(sum==s[n]/3){
if(prepos[i]>0)
T.add(prepos[i],1);
}else if(sum==s[n]/3*2){
if(prepos[n]-prepos[i]>0&&prepos[i]>1)ans+=T.sum(prepos[i]-1);
}
}
cout<<ans;
}
F.研究red子序列的红
我们都是小红人!原来是想给校招的题,后来没活就上这个了。
交换的本质上是模拟,所以实际上是考虑如何实时维护一个字符串的 子序列。
我们可以考虑线段树来维护,一个大区间如何由左右两个小区间合并过来?
显然对于大区间的
可以由两个小区间的
直接加。
大区间的
可以由左区间的
和右区间的
直接乘以及加上两个小区间的含有的自身数量。
大区间的
可以由左区间的
和右区间的
直接乘以及加上两个小区间的含有的自身数量。
大区间的
可以由两个小区间的
数量之和得到,同时加上左区间的
乘以右区间的
,还有左区间的
乘右区间
。
这样便可以做到
级别维护。
最后求和做一下差即可。
#define ls p<<1
#define rs p<<1|1
struct T
{
int l;
int r;
i64 R,E,D,RE,ED,RED;
};
struct SegTree{
vector<T>tree;
string s;
void init(int n,string t){
s=t;
tree.resize(n*4+5);
return ;
}
void build(int p,int l,int r){
tree[p].l=l;
tree[p].r=r;
if(l==r){
tree[p].R=tree[p].E=tree[p].D=tree[p].RE=tree[p].ED=tree[p].RED=0;
if(s[l]=='r')tree[p].R=1;
if(s[l]=='e') tree[p].E=1;
if(s[l]=='d') tree[p].D=1;
return ;
}
int mid=(l+r)>>1;
build(ls,l,mid);
build(rs,mid+1,r);
tree[p].R=tree[ls].R+tree[rs].R;
tree[p].E=tree[ls].E+tree[rs].E;
tree[p].D=tree[ls].D+tree[rs].D;
tree[p].RE=tree[ls].RE+tree[rs].RE+tree[ls].R*tree[rs].E;
tree[p].ED=tree[ls].ED+tree[rs].ED+tree[ls].E*tree[rs].D;
tree[p].RED=tree[ls].RED+tree[rs].RED+tree[ls].RE*tree[rs].D+tree[ls].R*tree[rs].ED;
return ;
}
void upt(int p,int x,char t){
if(tree[p].l==x&&tree[p].r==x){
if(s[x]=='r') tree[p].R--;
else if(s[x]=='e') tree[p].E--;
else if(s[x]=='d') tree[p].D--;
s[x]=t;
if(s[x]=='r') tree[p].R++;
else if(s[x]=='e') tree[p].E++;
else if(s[x]=='d') tree[p].D++;
return ;
}
int mid=(tree[p].l+tree[p].r)>>1;
if(x<=mid) upt(ls,x,t);
if(x>mid) upt(rs,x,t);
tree[p].R=tree[ls].R+tree[rs].R;
tree[p].E=tree[ls].E+tree[rs].E;
tree[p].D=tree[ls].D+tree[rs].D;
tree[p].RE=tree[ls].RE+tree[rs].RE+tree[ls].R*tree[rs].E;
tree[p].ED=tree[ls].ED+tree[rs].ED+tree[ls].E*tree[rs].D;
tree[p].RED=tree[ls].RED+tree[rs].RED+tree[ls].RE*tree[rs].D+tree[ls].R*tree[rs].ED;
return ;
}
array<i64,6> ask(int p,int l,int r){
if(tree[p].l>=l&&tree[p].r<=r){
return {tree[p].R,tree[p].E,tree[p].D,tree[p].RE,tree[p].ED,tree[p].RED};
}
int mid=(tree[p].l+tree[p].r)>>1;
array<i64,6>g1,g2,g3;
if(l<=mid){
g1=ask(ls,l,r);
}
if(r>mid){
g2=ask(rs,l,r);
}
g3[0]=g1[0]+g2[0];//R
g3[1]=g1[1]+g2[1];//E
g3[2]=g1[2]+g2[2];//D
g3[3]=g1[3]+g2[2]+g1[0]*g2[1];//RE
g3[4]=g1[4]+g2[4]+g1[1]*g2[2];//ED
g3[5]+=g1[3]*g2[2];//RED
g3[5]+=g1[0]*g2[4];
g3[5]+=g1[5]+g2[5];
return g3;
}
};
void solve(){
int n,q;
string s,t;
cin>>n>>q;
cin>>s>>t;
s='%'+s;
t='%'+t;
SegTree Ts,Tt;
Ts.init(n,s),Tt.init(n,t);
Ts.build(1,1,n);
Tt.build(1,1,n);
while(q--){
int x;
cin>>x;
char t1=Ts.s[x],t2=Tt.s[x];
Ts.upt(1,x,t2);
Tt.upt(1,x,t1);
auto g1=Ts.ask(1,1,n);
auto g2=Tt.ask(1,1,n);
cout<<g1[5]-g2[5]<<"\n";
}
}
投递牛客等公司10个岗位 >
