Codeforces Global Round 1 (A-E题解)

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了Codeforces Global Round 1 (A-E题解)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

Codeforces Global Round 1

题目链接:https://codeforces.com/contest/1110

A. Parity

题意:

给出{ak},b,k,判断a1*b^(k-1)+a2*b^(k-2)+...+ak*b^0的奇偶性。

 

题解:

暴力求模2意义下的值就好了。

代码如下:

技术图片
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N = 2e5+5;
int n;
int b,k;
int a[N];
ll qp(ll A,ll B){
    ll ans = 1;
    while(B){
        if(B&1) ans=ans*A%2;
        A=A*A%2;
        B>>=1;
    }
    return ans;
}
int main(){
    cin>>b>>k;
    for(int i=1;i<=k;i++) scanf("%d",&a[i]);
    int t=b%2;
    int sum = 0;
    for(int i=k-1;i>=0;i--){
        sum=sum+a[k-i]*qp(t,i);
        sum%=2;
    }
    if(sum&1) cout<<"odd";
    else cout<<"even";
    return 0;
}
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B. Tape

题意:

在[1,m]这个区间中,有n个点,现在要用k个木棍去覆盖完这些点,问最短覆盖长度为多少。

 

题解:

首先将起始点和终点间的距离求出来,然后考虑将不需要的一些覆盖给减去。

具体做法就是用优先队列保存两个相邻点之间的间隔,然后不断取最大的间隔减去,最后使得剩下的区间还剩下k个即可。

代码如下:

技术图片
#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3f3f3f3f
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N = 1e5+5;
int n,m,k;
ll a[N],d[N];
ll ans;
int main(){
    scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
    for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%I64d",&a[i]);
    ans=a[n]-a[1]+1;
    priority_queue <ll> q;
    for(int i=1;i<n;i++){
        d[i]=a[i+1]-a[i];
        q.push(d[i]-1);
    }
    int cnt = 1;
    while(cnt<k){
        ll now = q.top();q.pop();
        cnt++;
        ans-=now;
    }
    cout<<ans;
    return 0;
}
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C. Meaningless Operations

题意:

有多个询问,每次询问会输入一个数a,然后对于所有的数b(1<=b<a),求max{ gcd(a&b,a^b) }。

 

题解:

这个可以打表来做。

如果想的话,就是分两种情况考虑:一种是所有二进制位数都为1,另一种就是并非这样。

第二种思考起来比较简单,答案肯定为2^x-1,我们取的b只需要刚好把a二进制中的0填补就行了。

第一种情况会有一个这样的性质:a&b+a^b=a。现在设g=gcd(a&b,a^b),所以现在有g|a&b,g|a^b,那么自然有g|a。

我们会发现g其实为a的因子,那么这种情况找a的最大因子就好啦。

代码如下:

技术图片
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int q;
ll a;
ll p2[30];
ll Print(ll x){
    for(ll i=3;i*i<=x;i++){
        if(x%i==0){
            return x/i;
        }
    }
    return 1;
}
int main(){
    cin>>q;
    p2[0]=1;
    for(int i=1;i<=26;i++) p2[i]=p2[i-1]*2;
    while(q--){
        cin>>a;
        int i;
        for(i=26;i>=0;i--) if((1<<i)&a) break ;
        if(a&(a+1)) cout<<p2[i+1]-1<<endl;
        else cout<<Print(a)<<endl;
    }
    return 0;
}
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D. Jongmah

题意:

给出n个数,数的大小不超过m,问最多有多少个类似于(x,x,x),(x-1,x,x+1)这样的三元组,每个数最多用一次。

 

题解:

对于我这样的蒟蒻来说,dp方程式理解了很久,感觉十分巧妙。

首先,就是对于类似于(x-1,x,x+1)这样的三元组来说,我们只需要考虑不超过三个的情况就可以了。因为当其超过三个时,直接选(x,x,x)这种类型得到的答案是一样的。

设dp(i,j,k)的定义为:当前在i这个位置,有j个(i-1,i,i+1)三元组,有k个(i,i+1,i+2)这样的三元组。

转移的话就从(i-2,i-1,i),(i-1,i,i+1) (即i-1)转移过来,我们在计算的时候附加上(x,x,x)这种类型就好了。

因为每次都从i-1转移过来,所以还可以用滚动数组优化掉一维,但是不优化对于这题也没啥影响~

代码如下:

技术图片
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N = 1e6+5;
int n,m;
int a[N],dp[N][3][3];
int main(){
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        int x;
        scanf("%d",&x);
        a[x]++;
    }
    for(int i=1;i<=m;i++){
        for(int j=0;j<3;j++){
            for(int k=0;k<3;k++){
                for(int l=0;l<3;l++){
                    if(l+j+k>a[i]) continue ;
                    dp[i][k][l]=max(dp[i][k][l],dp[i-1][j][k]+l+(a[i]-l-k-j)/3);
                }
            }
        }
    }
    cout<<dp[m][0][0];
    return 0;
}
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E. Magic Stones

题意:

给出两个数列{cn},{tn},现在可以进行一些变化,比如对于ci来说,可以让ci=ci-1+ci+1-c(2<=i<n),变化的次数以及位置不限,问是否最后能得到t数列。

 

题解:

这题也比较巧妙吧,首先判断一下首尾可以知道是否可行。

之后根据这个式子,利用差分数组来解。

设di=ci+1-ci,那么当ci变化后,di=ci‘-ci-1=ci+1-ci=di+1,di+1=di,也就是说,两个差分数组相当于换了下位置。

也就是说,题目中的操作,实质上是不断交换差分数组的位置。

之后就有很多种方法了,给出我的代码吧:

技术图片
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N = 1e5+5;
int n;
ll c[N],t[N],d[N];
multiset <ll> s;
int main(){
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&c[i]);
    for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&t[i]);
    if(c[1]!=t[1] || c[n]!=t[n]){
        cout<<"No";
        return 0;
    }
    for(int i=1;i<n;i++) d[i]=c[i+1]-c[i],s.insert(d[i]);
    for(int i=2;i<=n;i++){
        ll need = t[i]-t[i-1];
        auto it = s.lower_bound(need);
        if(*it==need){
            s.erase(it);
        }else{
            cout<<"No";
            return 0;
        }
    }
    cout<<"Yes";
    return 0;
}
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除开这种,还可以求出t数列的差分数组,然后对两个差分数组进行排序来比较,实现方法比我简单多了。

以上是关于Codeforces Global Round 1 (A-E题解)的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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Codeforces Global Round 1 AParity