A题
没有什么好说的,按照题目意思进行模拟即可。
比赛AC代码
class Solution {
public:
/**
* 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
* 判断x是不是好数
* @param x int整型 待判断的数
* @return bool布尔型
*/
bool judge(int x) {
int len = 0 , N[1005];
if(x <= 9) return true;
while(x)
{
len ++;
N[len] = x % 10;
x /= 10;
}
if(N[1] == N[len]) return true;
return false;
}
}; B题
还是一贯的风格,使用乘法原理即可。
时间复杂度 O()
比赛AC代码
class Solution {
public:
/**
* 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
*
* @param arr int整型vector
* @param a int整型
* @param b int整型
* @return int整型
*/
int countTriplets(vector<int>& arr, int a, int b) {
int n = arr.size();
int Mod = 1e9 + 7;
int Ans = 0;
for(int i = 1 ; i < n ; i ++)
{
int A = 0 , B = 0;
for(int j = i - 1 ; j >= 0 ; j --)
if(abs(arr[i] - arr[j]) <= a) A ++;
for(int j = i + 1 ; j < n ; j ++)
if(abs(arr[i] - arr[j]) <= b) B ++;
Ans += A * B,Ans %= Mod;
}
return Ans;
}
}; C题
这道题目可是一道非常好的题目啊(我太菜了,想了老久)!
这个做法很巧妙,因此我想记录下来。
思维题。很有CF风格。
具体做法大概是:
首先将答案减去给出的所有共鸣条件 的权值
然后再让给出的共鸣条件的 ,
现在这个转化是没有问题的。
因为你选择 中的一个,相当于抵消掉了减去的
,这时候获得的额外权值就是0
倘若 两个都不选,相当于最后获得的答案权值就是
倘若 两个都选择,相当于最后获得的答案权值就是
那么这时候,我们就把问题转化了。现在就是问在当前的 序列中选出一些数使得和最大,允许不选,不选即和为0。
然后简单贪心可以知道,我们只取 序列中 大于 0 的即可(等于 0 的爱取不取)
然后这道题就做完了。相当的巧妙!%%%出题人,这是我做过牛客的最有质量的巅峰赛!
附上比赛AC代码
class Solution {
public:
/**
* 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
*
* @param n int整型
* @param m int整型
* @param a int整型vector
* @param b int整型vector<vector<>>
* @return long长整型
*/
long long wwork(int n, int m, vector<int>& a, vector<vector<int> >& b) {
long long sum = 0,Max = -0x3f,Ans = 0;
long long c[100005];
for(int i = 0 ; i < n ; i ++) c[i + 1] = a[i];
for(int i = 0 ; i < m ; i ++)
c[b[i][0]] += b[i][2],c[b[i][1]] += b[i][2],Ans-=b[i][2];
for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
if(c[i] > 0ll) Ans += c[i];
return Ans;
}
}; 我比赛的时候想了一个DP做法。请dalao们看看哪里有问题。
具体写法:
首先假设我们将每一个点都选上,预处理出答案。
按照前向星的存图方式,将所有二元关系组当作有向边,强制使得
;
然后按照顺序 ,设立状态
以及
(
表示删去,
表示留下)
每次考虑是否将这个点删去,如果删去,就枚举与当前点的连边中的所有点(前向星很好弄),然后枚举连到的点是否删去。
如果删去,就直接将贡献减去两倍的边权,如果连到的点不删去,就减去一倍的边权。
然后方程就是 ;
对于留下这个数的基本上相同的方式转移。
请dalao们看看这个方法有木有问题呀。
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