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本文编写于 1358 天前,最后修改于 662 天前,其中某些信息可能已经过时。

A题

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题解

构造由n-1个2和一个3或者n-2个2和两个3的数,使其无法被2和3整除。

代码
#pragma GCC optimize(2)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int main()
{
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while(t--)
    {
        int n;
        scanf("%d",&n);
        if(n==1)
            printf("-1\n");
        else{
            int sum=0;
            for(int i=1;i<=n-1;i++)
            {
                if(i!=n-1)
                {
                    sum+=2;
                    sum%=3;
                    printf("2");
                }
                else
                {
                    if(sum==0)
                        printf("23\n");
                    else if(sum==1)
                        printf("33\n");
                    else if(sum==2)
                        printf("23\n");
                }
            }
        }
    }
    return 0;
}

B题

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题解

模拟,a[1]一定和b[1]相同,x[1]一定为0,然后模拟求2~n个数即可。

代码
#pragma GCC optimize(2)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int b[200500]={0};
int a[200500]={0};
int main()
{
    ll sum=0;
    int n,m;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%d",&b[i]);
    }
    int max1=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        a[i]=b[i]+max1;
        max1=max(max1,a[i]);
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        printf("%d ",a[i]);
    }
    return 0;
}

C题

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题解

容易发现如果使求和最大,则每一块应该包含一个最大值,找出前k个最大值求和即为答案,然后对每个最大值的下标进行做差求积即为第二个答案。

代码
#pragma GCC optimize(2)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const long long mod=998244353;
struct node
{
    int x,p;
};
node a[200500]={0};
int main()
{
    int n,k;
    scanf("%d%d",&n,&k);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d",&a[i].x),a[i].p=i;
    sort(a+1,a+n+1,[](node a,node b){
        if(a.x!=b.x)
            return a.x>b.x;
        else
            return a.p<b.p;});
    long long ans1=0,ans2=1;
    vector<int>v;
    for(int i=1;i<=k;i++)
    {
        ans1+=a[i].x;
        v.push_back(a[i].p);
    }
    sort(v.begin(),v.end(),[](int a,int b){return a<b;});
    for(int i=1;i<v.size();i++)
    {
        ans2=ans2*(v[i]-v[i-1]);
        ans2%=mod;
    }
    printf("%lld %lld\n",ans1,ans2);
    return 0;
}

D题/E题

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题解

可以预处理前缀和后缀相同的部分,然后对剩余部分进行manacher算法,求最长的回文串,注:该回文串必须位于开头或结尾。

参照链接:

https://www.luogu.com.cn/blog/xht37/solution-cf1326d2

https://zhuanlan.zhihu.com/p/137172524

代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
char a[1005000]={0};
char t[1005000]={0};
int manacher(char *c)
{
    int max_id=0,ans=1,id=0;
    string str="$#";
    for(int i=1;c[i];i++)
        str+=c[i],str+="#";
    vector<int>p;
    p.push_back(1);
    for(int i=1;i<(int)str.size();i++)
    {
        if(max_id>i)
            p.push_back(min(max_id-i,p[2*id-i]));  
        else
            p.push_back(1);
        while(i+p[i]<(int)str.size()&&str[i+p[i]]==str[i-p[i]])
            p[i]++;
        if(i==p[i]) ///i==p[i],代表该回文串位于开头
            ans=max(ans,p[i]);
        if(i+p[i]>max_id){
            max_id=i+p[i],id=i;
        }
    }
    return ans-1;
}
int main()
{
    int time;
    scanf("%d",&time);
    while(time--)
    {
        scanf("%s",a+1);
        int n=strlen(a+1),sum=1;
        while(sum<=n&&a[sum]==a[n-sum+1])sum++;
        if(sum==n+1)
        {
            printf("%s\n",a+1);
            continue;
        }   
        int m=0;
        for(int i=sum;i<=n-sum+1;i++)
            t[++m]=a[i];
        t[m+1]='\0';
        int l_ans=manacher(t);
        reverse(t+1,t+m+1);
        int r_ans=manacher(t);
        reverse(t+1,t+m+1);
        if(l_ans<r_ans)
            reverse(t+1,t+m+1),swap(l_ans,r_ans);
        for(int i=1;i<sum;i++)
            printf("%c",a[i]);
        for(int i=1;i<=l_ans;i++)
            printf("%c",t[i]);
        for(int i=sum-1;i>=1;i--)
            printf("%c",a[i]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

组队训练赛A题 Comic Binge

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题解

由于A必须等B读完后才读,那么一种可行的条件便是B把所有的书读完后A再去读所有的书,这样总时长是最大的,且A和B的重合读书时间为0。如果要使总时间最短,那么应当尽可能增大二者的重合读书时间,动态规划即可。

代码
#pragma GCC optimize(2)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const long long mod=998244353;
int dp[1050][10050]={0}; ///dp[i][j]代表B在时间j读完前i-1本书二者最大重合读书时间
int sum_a[1050]={0};
int a[1050]={0},b[1050]={0};
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d",&a[i]),sum_a[i]=sum_a[i-1]+a[i];
    for(int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d",&b[i]);
    int max_b=n*10;   ///B最大的时间
    for(int i=1;i<=n+1;i++)
        for(int j=0;j<=max_b;j++)
            dp[i][j]=-1;
    dp[1][0]=0;
    for(int i=1;i<=n+1;i++)
    {
        for(int j=0;j<=max_b;j++)
        {
            if(dp[i][j]==-1)
                continue;
            if(i<=n&&j+b[i]<=max_b)
            {
                dp[i+1][j+b[i]]=max(dp[i+1][j+b[i]],min(dp[i][j]+b[i],sum_a[i-1]));
                ///B读i书,B读完前i本书重合时间最大值
                //注意应当和sum_a[i-1]取最小值,由于A落后于B一本书
            }
            if(i>1&&i+1<=n&&j+b[i+1]<=max_b) ///B读i+1书,不要忘记i>1的条件,B必须读第一本书
                dp[i+2][j+b[i+1]]=max(dp[i+2][j+b[i+1]],min(dp[i][j]+b[i+1],sum_a[i]));
        }
    }
    int min1=999999999;
    for(int j=0;j<=max_b;j++)
    {
        if(dp[n+1][j]!=-1)
            min1=min(min1,j-dp[n+1][j]+sum_a[n]);
    }
    printf("%d\n",min1);
    return 0;
}

组队训练赛C题 Cul-De-Sac Parades

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题解

树上DP,对每个父节点的的边进行枚举选择,是否使用这个边(假设为边A),如果使用这条边A,则继续搜索子节点,找出连接子节点所有边中权值最大的边,将其与边A进行连接,组成一条通路,其余子节点上的边进行两两匹配组成通路;反之如果不使用这条边A,则继续搜索子节点,让子节点的边进行两两匹配,组成通路。

代码
#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
typedef long long ll;
struct node
{
    ll to,val;
};
struct node1
{
    ll yes,no;
};
vector<node>v[100500];
vector<node>chr[100500];
ll dp[100500][2]={0};
void dfs(ll now,ll fa)  ///用于找这个点的子节点
{
    for(node i:v[now])
    {
        if(i.to==fa)
            continue;
        chr[now].push_back(i);
        dfs(i.to,now);
    }
}
ll work(ll now,ll has_path)   ///has_path代表是否使用这条边
{
    if(chr[now].empty())
        return 0;
    if(dp[now][has_path]!=-1)
        return dp[now][has_path];
    vector<node1>data;
    ll &ans=dp[now][has_path]=0;
    for(node i:chr[now])
    {
        node1 data1;
        data1.yes=work(i.to,true)+i.val;  //使用这条边,继续搜索子节点
        data1.no=work(i.to,false);        ///不使用这条边,继续搜索子节点
        data.push_back(data1);
    }
    sort(data.begin(),data.end(),[](node1 a,node1 b){return a.yes-a.no>b.yes-b.no;});
    for(node1 i:data)
        ans+=i.no;   ///先对不使用这些边的权值求和
    if(has_path)
        ans+=data[0].yes-data[0].no;  ///如果父节点使用这条边,则应当找一条权值最大的边与之连接
    for(ll i=has_path;i+1<(ll)data.size();i+=2)
    {
        ll yes=data[i].yes+data[i+1].yes;
        ll no=data[i].no+data[i+1].no;
        if(yes<no)
            break;
        else{
            ans+=yes-no;  ///代表使用这两条边并组成一个通路
        }
    }
    return ans;
}
int main()
{
    ll n,s,e,val;
    scanf("%lld",&n);
    for(ll i=1;i<=n-1;i++)
    {
        scanf("%lld%lld%lld",&s,&e,&val);
        v[s].push_back({e,val});
        v[e].push_back({s,val});
    }
    memset(dp,-1,sizeof(dp));
    dfs(1,-1);
    ll ans=work(1,false);
    if (chr[1].size() == 1) ///1为根节点,这条边必须使用
        ans=max(ans,work(1,true));
    cout<<ans<<endl;
}