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。
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:
#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; }
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:
#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; }
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:
#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; }
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:
#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; }
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-ci (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:
#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; }
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