CodeTON Round 1 (Div. 1 + Div. 2, Rated, Prizes)(ABCDE)

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CodeTON Round 1 (Div. 1 + Div. 2, Rated, Prizes!)(ABCDE)

晚点补F题

A. Good Pairs

题意:
给出长度为n的序列,去找个两个坐标 i , j i,j i,j(可以相同),满足对于序列中的所有下标k,
满足公式 ∣ a [ i ] − a [ k ] ∣ + ∣ a [ k ] − a [ j ] ∣ = ∣ a [ i ] − a [ j ] ∣ |a[i]-a[k]|+|a[k]-a[j]|=|a[i]-a[j]| a[i]a[k]+a[k]a[j]=a[i]a[j]
思路:
发现样例输出的就是每个序列的最大值最小值的下标,猜测输出最大值和最小值对应的下标就行了
后面发现正确性:中间值是与最大值最小值差值的绝对值和等于最大值-最小值。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=1e5+5;
int n,m,q,a[N];

void solve()
    int mx=0,idx1;
    int mi=1e9+1,idx2;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
        if(mx<a[i]) mx=a[i],idx1=i;
        if(mi>a[i]) mi=a[i],idx2=i;
    
    printf("%d %d\\n",idx1,idx2);


int main()
    int T;scanf("%d",&T);
    while(T--) solve();
    return 0;

B. Subtract Operation

题意:给出长度为n的序列,每次选择序列中一个元素x并讲元素移除序列,同时序列中剩下的所有元素的值都减去x,问最后序列只剩下一个元素的时候,元素的值是否等于k
思路:
因为是不断减,所以手动模拟一下操作就行了

当前长度n=4       
元素集合              a[1]                      a[2]                    a[3]              a[4]
第一步(移除a[4])    a[1]-a[4]                 a[2]-a[4]               a[3]-a[4]
第二步(移除a[3])    a[1]-a[4]-(a[3]-a[4]      a[2]-a[4]-(a[3]-a[4]) 
即:               a[1]-a[3]                 a[2]-a[3] 
第三步(移除a[2])    a[1]-a[3]-(a[2]-a[3])
即:               a[1]-a[2]

由此推断,最后剩下的元素值,一定是原序列中某两个元素的差值
所以找到a[x]-a[y]=k就行了,暴力肯定不行,使用map记录一下。
当前是a[x],就看是否存在元素a[y]+k
当前是a[y],就看是否存在元素a[x]-k

挺简单的,感觉说复杂了

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=2e5+5;
int n,k,a[N];
map<int,bool>mp;

void solve()
    mp.clear();
    bool flag=false;
    scanf("%d%d",&n,&k);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
        if(mp.find(a[i]+k)!=mp.end()||mp.find(a[i]-k)!=mp.end()) flag=true;
        mp[a[i]]=true;
    
    if(flag) puts("YES");
    else puts("NO");


int main()
    int T;scanf("%d",&T);
    while(T--) solve();
    return 0;

C. Make Equal With Mod

题意:
给出长度为n的序列,问是否可以进行零次或多次操作,使得所有元素都相等。
每次操作选择一个x>=2,使序列中元素都对x进行取模操作。
思路:
开始想成分奇偶,同时记录序列中0和1的出现次数了。
后面发现更简易的写法,显然0和1是不可能同时出现的,因为模数>=2,在这里1再怎么取模都会是1。
同时我们观察四个序列1,7,8,1,6,7,0,7,8,0,6,7, 发现0是不会影响的,每次取当前最大值去取模就全部变成0了,而对于1来说,如果存在两个连续的数字,那么无论怎么取,都无法满足条件

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=1e5+5;
int n,m,q,a[N];

void solve()
    scanf("%d",&n);
    int nu1=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
        if(a[i]==1) nu1++;
    
    if(nu1==0) puts("YES");
    else
        sort(a+1,a+n+1);
        for(int i=2;i<=n;i++)
            if(a[i]==a[i-1]+1)
                puts("NO");
                return;
            
        
        puts("YES");
    


int main()
    int T;scanf("%d",&T);
    while(T--) solve();
    return 0;

D. K-good


题意:
对于数字n,是否存在整数k,使得有k个正整数,这k个正整数满足对k进行取模的值不同,且这k个数和为n,有输出满足条件的任意一个k,否则输出-1
思路:
公式化简。

因为是k个对k取模值都不同的正整数,我们可以知道肯定模k的取值区间为[0,k-1]
又保证正整数,即值至少[1,k]的累加和:(1+k)*k/2   //公式一 
得到公式: n=(1+k)*k/2+k*num   //公式二
公式变换一下: 2*n =(1+k)*k+2*k*num=k*(1+k+2*num) //公式三

首先明确一点:n如果是奇数肯定是可以的,因为可以分成两部分(n/2)和(n+1)/2
那么现在讨论的公式三的左边(2*n)来说,n一定会是一个偶数,而右边一定是一个奇数*一个偶数的形式。
由此推断,如果n是2的幂次方的话,肯定不能满足公式,即n要是非2的幂次方,这样可以对n进行mod2操作后,
可以使得左右两边都是一个奇数*一个偶数的形式,从而得到答案


#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=2e5+5,M=1e6+6;
ll n;

void solve()
    scanf("%lld",&n);
    if(n%2==1)puts("2");return;
    ll nu=1;
    while(n%2==0)
        n/=2;
        nu*=2;
    
    if(n==1) puts("-1");
    else printf("%lld\\n",min(n,2*nu));


int main()
    int T;scanf("%d",&T);
    while(T--) solve();
    return 0;

E. Equal Tree Sums

题意:
给出一个有n个节点的树,要求删除任意一个节点,都满足剩余的各个连通块的权值和相等,要求输出每个节点的权值
(如果删除某节点后只有一个连通块,直接满足条件)
思路:
具体证明我也不清楚
我猜的是进行一下类似二分图染色,将树染成一个二分图,然后每个节点的权值就是与其相连的边的条数。
幸运猜过

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=1e5+5;
int n,val[N];
vector<int>edge[N];

void dfs(int u,int fa,int col)
    int len=edge[u].size();
    val[u]=len*col;
    for(int i=0;i<len;i++)
        int v=edge[u][i];
        if(v==fa) continue;
        dfs(v,u,-col);
    


void solve()
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<n;i++)
        int u,v; scanf("%d%d",&u,&v);
        edge[u].push_back(v);
        edge[v].push_back(u);
    
    dfs(1,0,1);
    for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d%c",val[i],(i==n)?'\\n':' ');
    puts("");
    for(int i=1;i<=n;i++) edge[i].clear();


int main()
    int T;scanf("%d",&T);
    while(T--) solve();
    return 0;

F. Parametric MST

正在试试能不能写

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