【LittleXi】2023年广东工业大学腾讯杯新生程序设计竞赛
文章目录
- 【LittleXi】2023年广东工业大学腾讯杯新生程序设计竞赛
- A.星期几考试?
- C.信件
- D、乘除法
- E、不知道叫什么名字
- F.我要学会盾反!
- G.闪闪发光心动不已!
- H.不想想背景的gcd
- I.uu爱玩飞行棋
- J.火柴人小游戏
- K .有趣的BOSS
【LittleXi】2023年广东工业大学腾讯杯新生程序设计竞赛
[赛题链接](2023年广东工业大学腾讯杯新生程序设计竞赛_ACM/NOI/CSP/CCPC/ICPC算法编程高难度练习赛_牛客竞赛OJ (nowcoder.com))
A.星期几考试?
签到题,全部加起来 m o d 7 mod7 mod7就好啦
#include<bits/stdc++.h>using namespace std;#define ll long long
#define endl "\n"void solve(){int n,m;cin>>n>>m;map<int,int> mp;int time = 0;int ac=0;for(int i=0;i<m;i++){int tp;string cond;cin>>tp>>cond;if(mp[tp]==-1) continue;if(cond=="AC"&&mp[tp]!=-1){time+=mp[tp];mp[tp] = -1;ac++;}elsemp[tp]++;}cout<<ac<<" "<<time<<endl;
}int main(){cin.tie(0);cout.tie(0);ios::sync_with_stdio(0);int t = 1;while(t--){solve();}
}
C.信件
脑经急转弯
小心爆int
不难发现,每个括号里的数字都是奇数,然后如果出现了5,5乘上任意的奇数,末尾都是5
然后发现,n等于2的时候出现了5
所以可以分类讨论如下:
#include<bits/stdc++.h>using namespace std;#define ll long long
#define endl "\n"void solve(){ll n ;cin>>n;if(n==2ll)cout<<5<<endl;elsecout<<9<<endl;
}int main(){cin.tie(0);cout.tie(0);ios::sync_with_stdio(0);int t = 1;cin>>t;while(t--){solve();}
}
D、乘除法
数学
可以发现5和6互斥
把x看成一堆素数的乘积,
那么x中出现的6要大于y中出现的6
x中出现的5要小于y中出现的5
#include<bits/stdc++.h>using namespace std;#define ll long long
#define endl "\n"void solve(){ll x,y;cin>>x>>y;ll ans =0 ;ll cnt1=0,cnt2=0;ll xx = x,yy=y;while(xx%6==0) xx/=6,cnt1++;while(yy%6==0) yy/=6,cnt2++;if(cnt1<cnt2) {cout<<-1<<endl;return;}for(ll i=0;i<cnt1-cnt2;i++){x/=6;ans++;}while(x<y){x*=5;ans++;}if(x==y)cout<<ans<<endl;elsecout<<-1<<endl;
}signed main(){cin.tie(0);cout.tie(0);ios::sync_with_stdio(0);ll t = 1;cin>>t;while(t--){solve();}
}
E、不知道叫什么名字
前缀和+map
可以把男生看成1,女生看成-1
那么就是,求一个区间,使得区间和为0
可以考虑前缀和做法,枚举到 p r e [ i ] pre[i] pre[i]的时候,去查找最左边等于 p r e [ i ] pre[i] pre[i]的值,不妨记作pre[j],那么因为 p r e [ i ] = = p r e [ j ] pre[i]==pre[j] pre[i]==pre[j],所以 p r e [ i ] − p r e [ j ] = 0 pre[i]-pre[j]=0 pre[i]−pre[j]=0,区间长度就是 i − j i-j i−j
#include<bits/stdc++.h>using namespace std;#define ll long long
#define endl "\n"void solve(){int n;cin>>n;vector<int> a(n);for(int &x:a)cin>>x;vector<int> pre(n,a[0]?1:-1);for(int i=1;i<n;i++)pre[i] = pre[i-1]+(a[i]?1:-1);map<int,int> mp;mp[0] = -1;for(int i=0;i<n;i++){if(mp.find(pre[i])!=mp.end())continue;mp[pre[i]] = i;}int ans = 0;for(int i=0;i<n;i++){int x = pre[i];ans =max(ans,i-mp[x]);}cout<<ans<<endl;
}int main(){cin.tie(0);cout.tie(0);ios::sync_with_stdio(0);int t = 1;while(t--){solve();}
}
F.我要学会盾反!
盾之勇者成名录
dp+数学+同余类划分
可以先排序,然后可以发现x,x+1,x+2,x+3这样连着的值可以连续地被消除,然后x+4的时候就陷入了冷却,那么什么时候解除冷却呢,当然是在x+4+p*v的点上可以解除冷却
如何快速找到符合条件的x+4+p*v这个点,我们可以发现x+4和x+4+p * v同余,所以可以用map记录这个同余类,找到后面的那个点之后,直接取那个点往后走的最大值,类似于dp
遍历的时候可以从大往小遍历
#include<bits/stdc++.h>using namespace std;#define ll long long
#define endl "\n"void solve(){ll n,v;cin>>n>>v;vector<ll> a(n);for(ll&x:a)cin>>x;sort(a.begin(),a.end());vector<vector<ll>> vb;vector<ll> b = {a[0]};for(ll i=1;i<n;i++){if(b.size()==0||a[i]-b.back()<=1){b.push_back(a[i]);}else{vb.push_back(b);b = {a[i]};}}vb.push_back(b);map<ll,ll> mp;ll di = 0;for(ll i=vb.size()-1;i>=0;i--){auto b = vb[i];ll r = b.back()+1;ll w = mp[r%v];for(ll j=b.size()-1;j>=0;j--){w++;mp[b[j]%v] = w;di = max(di,w);}}cout<<n-di<<endl;
}signed main(){cin.tie(0);cout.tie(0);ios::sync_with_stdio(0);ll t = 1;cin>>t;while(t--){solve();}
}G.闪闪发光心动不已!
dp
题目感觉表述不是很清晰qwq
翻译:一个最长子串,使得出现若干个"kira"之后出现若干个"doki"
可以考虑先从前往后dp,求出每个位置前面有多少个kira,然后从后往前do,求出多少个doki,然后拼接起来就行啦
dp的时候可以自己设置一下状态
#include<bits/stdc++.h>using namespace std;#define ll long long
#define endl "\n"// kirakirakira...dokidokidoki
//状态机dp1
void solve(){int n;cin>>n;string s;cin>>s;vector<pair<int,int>> dp1(n);string t = "kira";dp1[0] = {0,0};if(s[0] == 'k')dp1[0] = {0,1};for(int i=1;i<n;i++){dp1[i] = dp1[i-1];if(t[dp1[i-1].second]==s[i]){if(s[i] == 'a'){dp1[i].first+=1;dp1[i].second = 0;}else{dp1[i].second = dp1[i-1].second+1;}}}vector<pair<int,int>> dp2(n);t = "ikod";dp2[n-1] = {0,0};if(s[n-1] == 'i')dp2[n-1] = {0,1};for(int i=n-2;i>=0;i--){dp2[i] = dp2[i+1];if(t[dp2[i+1].second]==s[i]){if(s[i] == 'd'){dp2[i].first+=1;dp2[i].second = 0;}else{dp2[i].second = dp2[i+1].second+1;}}}int ans =0 ;for(int i=0;i<n-1;i++){if(dp1[i].first&&dp2[i+1].first){ans=max(ans,dp1[i].first*4+dp2[i+1].first*4);}}cout<<ans<<endl;
}int main(){cin.tie(0);cout.tie(0);ios::sync_with_stdio(0);int t = 1;while(t--){solve();}
}
H.不想想背景的gcd
数学
挺有意思的,现学了一下辗转相减法
// while (a != b) {
// if (a > b)
// a = a - b;
// else
// b = b - a;
// }
先把a数组倒序排序
g c d ( a 1 + b j + c k , a 2 + b j + c k , . . . , a n − 2 + b j + c k , a n − 1 + b j + c k ) gcd(a_1+b_j+c_k,a_2+b_j+c_k,...,a_n-2+b_j+c_k,a_n-1+b_j+c_k) gcd(a1+bj+ck,a2+bj+ck,...,an−2+bj+ck,an−1+bj+ck)
等价于
g c d ( a 1 − a 2 , a 2 − a 3 , . . . , a n − 2 − a n − 1 , a n − 1 + b j + c k ) gcd(a_1-a_2,a_2-a_3,...,a_n-2-a_n-1,a_n-1+b_j+c_k) gcd(a1−a2,a2−a3,...,an−2−an−1,an−1+bj+ck)
因为根据辗转相减法,$gcd(a_1+p,a_2+p) $= g c d ( a 1 − a 2 , a 2 + p ) gcd(a_1-a_2,a_2+p) gcd(a1−a2,a2+p)
由gcd的结合律,我们可以对每项都使用这个技巧,就化完了
对于上面式子,再次由gcd结合律,可以得到
g c d ( a 1 − a 2 , a 2 − a 3 , . . . , a n − 2 − a n − 1 , a n − 1 + b j + c k ) gcd(a_1-a_2,a_2-a_3,...,a_n-2-a_n-1,a_n-1+b_j+c_k) gcd(a1−a2,a2−a3,...,an−2−an−1,an−1+bj+ck) = g c d ( g c d ( a 1 − a 2 , a 2 − a 3 , . . . , a n − 2 − a n − 1 ) , a n − 1 + b j + c k ) gcd(gcd(a_1-a_2,a_2-a_3,...,a_n-2-a_n-1),a_n-1+b_j+c_k) gcd(gcd(a1−a2,a2−a3,...,an−2−an−1),an−1+bj+ck)
前面n-1项可以预处理出来,后面b,c可以直接枚举
小心卡常
#include<bits/stdc++.h>using namespace std;#define ll long long
#define endl "\n"inline ll gcd(ll x, ll y) {return y == 0 ? x : gcd(y, x % y);
}void solve(){ll n;cin>>n;vector<ll> a(n),b(n),c(n);for(ll &x:a) cin>>x;for(ll &x:b) cin>>x;for(ll &x:c) cin>>x;ll g = 0;sort(a.begin(),a.end());reverse(a.begin(),a.end());for(ll i=0;i<n-1;i++){g= gcd(g,a[i]-a[i+1]);}ll an_1 = a[n-1];ll mx = 0,mi = 2e18;for(ll i=0;i<n;i++){for(ll j=0;j<n;j++){ll ng = gcd(g,an_1+b[i]+c[j]);mx =max(mx,ng);mi = min(mi,ng);}} cout<<mi<<" "<<mx<<endl;
}signed main(){cin.tie(0);cout.tie(0);ios::sync_with_stdio(0);ll t = 1;while(t--){solve();}
}
I.uu爱玩飞行棋
背包dp
非常经典的背包,可以发现距离只有1000
维护一个长度为1010的背包,dp[i]表示到达这个位置花费的最少的骰子🎲
然后枚举骰子,从左往右维护每个点
#include<bits/stdc++.h>using namespace std;#define ll long long
#define endl "\n"void solve(){int n,m;cin>>n>>m;vector<int> a(m);for(int&x:a)cin>>x;vector<int> dp(n+10,2*m);dp[9] = 0;int tar = 10+n-1;for(int i=0;i<m;i++){auto tdp = dp;for(int j=0;j<tar;j++){int to = j + a[i];if(to > tar){to = tar-(to-tar);}tdp[to] = min(tdp[to],dp[j]+1);}dp = tdp;}if(dp[tar]==2*m){cout<<-1<<endl;}elsecout<<dp[tar];
}int main(){cin.tie(0);cout.tie(0);ios::sync_with_stdio(0);int t = 1;while(t--){solve();}
}
J.火柴人小游戏
贪心+优先队列
(很多同学直接二分+check,但是我没想出来 O ( n m ) O(nm) O(nm)的check,这样复杂度就是 O ( n m l g 2 ( n m ) ) O(nmlg^2(nm)) O(nmlg2(nm))了,导致TLE
我没可以直接bfs,当从优先队列中取出来的点大于了当前的能量值,我们就我们我们自己的能量值增加一点,使得能打败当前的敌人,其实就是贪心
时间复杂度 O ( n m l g ( n m ) ) O(nmlg(nm)) O(nmlg(nm))
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;#define ll long long
#define endl "\n"ll n,m,x,y;
ll grid[1005][1005] ={0};
ll vis[1005][1005] ={0};
bool ifon(ll x,ll y){return x>=0&&x<n&&y>=0&&y<m;
}ll cal(ll md){ll ans = md;for(ll i=0;i<n;i++)for(ll j=0;j<m;j++)vis[i][j] = 0;vis[x][y] = 1;priority_queue<pair<ll,pair<ll,ll>>,vector<pair<ll,pair<ll,ll>>>,greater<pair<ll,pair<ll,ll>>>> pq;pq.push({0,{x,y}});ll dx[4] = {-1,1,0,0};ll dy[4] = {0,0,-1,1};ll arr = 0;while(pq.size()){auto pp = pq.top();pq.pop();if(md<pp.first){ans += pp.first-md;md = pp.first;}arr +=1;md += pp.first;ll nx = pp.second.first,ny = pp.second.second;for(ll i=0;i<4;i++){ll tox = dx[i]+nx;ll toy = dy[i]+ny;if(!ifon(tox,toy)) continue;if(vis[tox][toy]) continue;vis[tox][toy] = 1;pq.push({grid[tox][toy],{tox,toy}});}}return ans;
}void solve(){cin>>n>>m>>x>>y;x--;y--;for(ll i=0;i<n;i++)for(ll j=0;j<m;j++) cin>>grid[i][j];ll st = grid[x][y];grid[x][y] = 0;ll ans = cal(st);if(ans <= st){cout<<"No cheating need."<<endl;} elsecout<<ans<<endl;
}signed main(){cin.tie(0);cout.tie(0);ios::sync_with_stdio(0);ll t = 1;while(t--){solve();}
}
K .有趣的BOSS
素数分解+思维
1、要么/=2
2、要么刚好砍到0
3、那么就是每一步判断有没有机会刚好砍到0
4、直接从n中取出某个素数,并且把这种素数取完得到l,剩下的是n/l,然后计算l+n/l是否小于等于n,如果是这样的话,怪兽二受到n点伤害,怪兽1收到l+n/l点伤害,不够怎么办呢?没事,直接补1,补到n为止
5、如果4不行,那么直接用很多很强的到,把两只都砍到0以下
#include<bits/stdc++.h>using namespace std;#define ll long long
#define endl "\n"void solve(){int n;cin>>n;int cnt = 0;while(n){if(n==1){cout<<cnt+1<<endl;return;}for(int i=2;i*i<=n;i++){if(n%i==0){int ts = 0;int nn = n;int l =1;while(nn%i==0) ts++,nn/=i,l*=i;if(l+nn<=n){cout<<cnt+1<<endl;return;}else break;}}n>>=1;cnt++;}
}int main(){cin.tie(0);cout.tie(0);ios::sync_with_stdio(0);int t = 1;cin>>t;while(t--){solve();}
}