前情提要:
本来这场练习赛没有C题,但小沙觉得太简单了,决定加上C题
原本F题放在C题,是一个不怎么需要脑子的题目,但经过小沙加强,来到了F的位置(甚至应该放G才对)
内测时有人认为,A和B的位置需要调整,但被我否决了,因为感觉B有一个要会贪心的前提条件,加上有点阅读理解,所以最终没有选择调整位置(小锅)。
B题好像卡了一些语言的输入输出,非常抱歉QAQ,似乎系统会把py的TLE判定成RE,导致hls寄了好几发,最后改用了C语言。
感觉这场会被骂,如果大家想骂可以直接骂。
A 嘤嘤的签到
枚举
对每一个位置,向左枚举,只要这一段中1和4至少有一个没有出现过,那么这一段是合法子串。
这样向左枚举的复杂度显然是无法通过的,所以需要优化这个枚举,即从左到右枚举时,维护最后一个1和4的位置,每次枚举计算贡献时,最后一个1和4的位置中靠左的那一个往右都是合法的。
例如,041004080,枚举第8个位置时,最后一个1在第3个位置,最后一个4在第6个位置,最左边的位置是3,因此,00408,0408,408,08,8都是合法子串。
代码如下:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
using LL = long long;
int main(){
int n;
cin>>n;
string s;
cin>>s;
s = " " + s;
vector<int> a(200);
LL ans = 0;
for(int i=1;i<=n;i++){
a[s[i]] = i;
ans += i - min(a['1'] , a['4']);
}
cout<<ans<<endl;
return 0;
}
B 嘤嘤的猫娘
贪心、构造。
一种简单的思路是,按价格从大到小的顺序出售嘉心糖,之后每天的出售数量随意,此时,每天买一颗嘉心糖是一种最优的选择,因为提前买嘉心糖一定不会更便宜。
注意保证数量和等于嘉心糖的总数即可。
代码如下:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
int n,m;
cin>>n>>m;
vector<int> ve(n);
vector<pair<int,int>> a(n,{0,1});
for(auto &i : ve) cin>>i;
sort(begin(ve),end(ve),greater<int>());
for(int i=0;i<n;i++) a[i].x=ve[i];
a[n-1].y=m-n+1;
for(int i=0;i<n;i++) cout<<a[i].x<<" \n"[i+1==n];
for(int i=0;i<n;i++) cout<<a[i].y<<" \n"[i+1==n];
return 0;
}
C 嘤嘤的风车
本题是毒瘤沙烬出的!
他说随便画画就行!嗯,就这样!
小沙的代码如下:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
int n;
cin >> n;
int o = 2 << n;
vector<string> ans(o * 2 + 1, string(o * 2 + 1, ' '));
for (int i = 1; i <= n; i++) {
const int d = 2 << i;
for (int j = -d; j <= d; j++)
ans[o + j][o] = '*', ans[o][o + j] = '*';
for (int j = -d / 2; j <= d / 2; j++)
ans[o - j][o - j] = '*', ans[o - j][o + j] = '*';
for (int j = 0; j <= d; j++) {
if ((j <= d - j) ^ (i % 2))
ans[o + j][o - d + j] = '*', ans[o - j][o + d - j] = '*';
if ((j > d - j) ^ (i % 2))
ans[o + j][o + d - j] = '*', ans[o - j][o - d + j] = '*';
}
}
for (int i = 0; i < ans.size(); i++)
cout << ans[i] << "\n";
}
D 嘤嘤的可爱(easy)
DP
这题本来是复杂度 的期望DP,但是内测时大家都不会,所以把复杂度降为了 ,但一时间想不到这种复杂度的做法。
这里介绍原本复杂度的做法,新复杂度做法待补充。
设经过 次魔法后,字符串的可爱值的期望为 ,那么,第一次操作,修改有贡献的字母的概率是 ,修改无贡献的字母的概率是 ,修改后字母有贡献的概率是 ,无贡献的概率是 ,对期望产生改变的只有将有贡献的字母修改为无贡献的字母、将无贡献的字母修改为有贡献的字母,因此dp表达式为:
dp[i] = dp[i-1]
dp[i] -= dp[i-1]/n * 21/26
dp[i] += (n-dp[i-1])/n * 5/26
代码如下:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using LL = long long;
const LL M = 1e9+7;
int main(){
LL n,k;
cin>>n>>k;
string s;
cin>>s;
vector<LL> dp(k+1);
auto ksm = [&](LL x,LL y){
LL ans = 1;
while(y){
if(y&1) ans = ans * x % M;
x = x * x % M;
y >>= 1;
}
return ans;
};
for(auto &i : s){
if(i=='y' || i=='k' || i=='a' || i=='w' || i=='i') dp[0]++;
}
for(int i=1;i<=k;i++){
LL sub = (dp[i-1] * ksm(n , M-2) % M) * (21 * ksm(26 , M-2) % M) % M;
LL add = ((n - dp[i-1] + M) * ksm(n , M-2) % M) * (5 * ksm(26 , M-2) % M) % M;
dp[i] = (dp[i-1] - sub + add + M)%M;
}
cout<<dp[k];
return 0;
}
E 嘤嘤的可爱(hard)
数学
对于某个位置的字母,计算出被更改的可能性和不被更改的可能性,以及这两种可能性对可爱值的影响。
某一个位置没有被改变过的概率是 ,被改变过的概率是 。
若一个位置被多次改变,则只有最后一次改变有意义,改变成命运字母的概率是 。
因此,一个位置如果本来有贡献,那么这个位置有 的概率不改变,贡献为 ,若一个位置发生了改变,则有 的概率产生贡献,则贡献为 。
复杂度 。
代码如下:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
using LL = long long;
const LL M = 1e9+7;
int main(){
LL n,k;
cin>>n>>k;
string s;
cin>>s;
auto ksm = [&](LL x,LL y){
LL ans = 1;
while(y){
if(y&1) ans = ans * x % M;
x = x * x % M;
y >>= 1;
}
return ans;
};
LL ans = 0;
LL p0 = 1 * ksm(n-1 , k) * ksm(ksm(n,k) , M-2) % M;
LL t = 5 * ksm(26 , M-2) % M;
LL p1 = (1 - p0 + M) % M;
for(auto &i : s){
if(i=='y' || i=='k' || i=='a' || i=='w' || i=='i') ans += p0;
ans += p1*t;
ans %= M;
}
cout<<ans<<endl;
return 0;
}
F 嘤嘤的棒子
PS:某嘤姓毒瘤不仅在题面说我,还要我临时给他当写题解,太不是人了(PS:明明是你先毒的)。
首先根据题意可得,回文值指变成回文的操作次数。
假设一个串长度为 ,他等价于该串第 个字符与第 个字符不同的对数。
由于可以修改 种字符,所以修改字符产生的贡献与修改的字符个数无关,与修改字符的位置也无关。
即将其储存为 对二元字符对并计算个数。
对于修改的字符而言,并没有顺序关系,所以仅需要枚举出选择所有命运字符的组合便一定能得到答案。
对于二元字符组而言,仅需要满足一个字符为命运字符,该二元字符组对回味值产生的贡献便会变成 。假设没选择的字符集为 , 为二元字符组产生的贡献,则最终产生的贡献为 。
由于在字符集为 的情况下,使用状压在进行枚举的时候计算次数为,而使用DFS的计算次数为,可以发现不管 的取值为多少,其均计算次数均优于状压枚举。(也有可能是你写丑了写的不是了)。
那么,如何在DFS的过程中辅助计算出上述该式便是其难点,当枚举完所以情况后,在使用双重循环进行计算时,其时间复杂度为,而可以讲该步骤融入其DFS的过程中,使其在DFS枚举的同时枚举,同时进行计算,其复杂度为。对于枚举的时候,很容易发现其顺序无关性,且得到的答案仅与 和 枚举的 相关。由于 的种类不超过个, 的个数不超过 个,所以可以采用状压DP的方式将其预处理出来,假设查询一次集合的时间复杂度为 ,则此时我们对于DFS过程中的复杂度便转变成了。
由于 在空间以及时间上均无法被接受,所以可以采用折半搜索的方式,将其分成两个状压集合,由于其集合与另一个集合中的元素均不相互影响,所以其合并复杂度为,查询复杂度也为 ,这样对于DFS过程的 ,所以其复杂度为。
所以整体的时间复杂度为。
PS:当然由于一定会将字符划分为两个集合中的一个(选或不选两个集合),所以可以枚举两种情况,第一种为 一定选的集合,第二种为 一定不选的集合,那么会将复杂度凹到。当然并不需要这么变态(也可以通过本题。
代码如下:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 1e6 + 10;
const int M = 15;
const int maxn = (1 << M) - 1;
char s[N];
int ans = 1e9, n, k, sum = 0;
int cnt[M * 2][M * 2], sum1[maxn + 1][M * 2], sum2[maxn + 1][M * 2];
int lowit(int x) {
return x & -x;
}
void dfs(int u, int res, int S, int lim) {
for (int a = lim; a + u <= M * 2; a++) {
int cc = res, S1 = S & maxn, S2 = S >> M;
cc += sum1[S1][a] + sum2[S2][a] - sum1[maxn][a] - sum2[maxn][a];
if (u == 1)
ans = min(ans, cc);
else
dfs(u - 1, cc, S + (1 << a), a + 1);
}
}
void dfs(int u, int res, int res2, int S, int lim) {
for (int a = lim; a + u <= M * 2; a++) {
int cc = res, dd = res2, S1 = S & maxn, S2 = S >> M;
cc += sum1[S1][a] + sum2[S2][a] - sum1[maxn][a] - sum2[maxn][a];
dd += sum1[S1][a] + sum2[S2][a];
if (u == 1)
ans = min({ans, cc, dd});
else
dfs(u - 1, cc, dd, S + (1 << a), a + 1);
}
}
int mp[130];
int main() {
scanf("%d %d", &n, &k);
scanf("%s", s + 1);
if (k >= M * 2 - 1) {
cout << "0\n";
return 0;
}
string str(26, '0');
iota(str.begin(), str.end(), 'a');
str += ",.!?";
for (int i = 0; i < 30; i++) {
mp[str[i]] = i;
}
for (int i = 1, j = n; i < j; i++, j--) {
if (s[i] != s[j]) {
int a = mp[s[i]], b = mp[s[j]];
cnt[a][b] = ++cnt[b][a];
sum++;
}
}
for (int i = 1; i <= maxn; i++) {
int x = __lg(lowit(i));
for (int j = 0; j < M * 2; j++) {
sum1[i][j] = sum1[i - (1 << x)][j] + cnt[x][j];
}
}
for (int i = 1; i <= maxn; i++) {
int x = __lg(lowit(i));
for (int j = 0; j < M * 2; j++) {
sum2[i][j] = sum2[i - (1 << x)][j] + cnt[x + M][j];
}
}
if (k != M) {
dfs(k, sum, 0, 0);
} else {
dfs(k - 1, sum - sum1[maxn][0] - sum2[maxn][0], 0, 1, 1);
}
cout << ans << "\n";
return 0;
}
G 嘤嘤的闺蜜
根号分治
std复杂度是 ,但比较长,hls写了一份短的代码,并且复杂度相同,也更容易理解。
思路是计算每一种颜色的喜欢值之和,然后暴力统计两种颜色喜欢值的冲突,并记录每对颜色防止重复询问。
首先用哈希表存储每种颜色被哪些闺蜜喜欢,计算冲突时,枚举喜欢的人数少的颜色中的每个人,在另一个颜色中寻找是否冲突(即此人是否同时喜欢两种颜色),若冲突则减去小的喜欢值。
考虑极限数据:令n,m,q相等并都取最大值,至多有根号个颜色被根号个人喜欢,那么这根号个颜色两两组合,正好可以构成n个不同的询问,每一次询问枚举少的颜色,也就是根号个,因此复杂度依然是 。若增加每次询问枚举的次数,则会导致不同的询问数量减少,导致复杂度更优。
hls代码如下:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using LL = long long;
int main() {
int n, m, q;
cin >> n >> m >> q;
vector<LL> sum(m + 1);
vector<unordered_map<int, LL>> mp(m + 1);
for (int i = 0; i < m; i += 1) {
int r, c, l;
cin >> r >> c >> l;
sum[c] += l;
mp[c][r] = l;
}
map<pair<int, int>, LL> query;
for (int i = 0; i < q; i += 1) {
int t;
cin >> t;
if (t == 1) {
int u;
cin >> u;
cout << sum[u] << "\n";
} else {
int u, v;
cin >> u >> v;
if (u == v) {
cout << sum[u] << "\n";
} else {
if (u > v) {
swap(u, v);
}
if (query.count({u, v})) {
cout << query[{u, v}] << "\n";
} else {
LL &res = query[{u, v}];
res = sum[u] + sum[v];
if (mp[u].size() > mp[v].size()) {
swap(u, v);
}
for (auto [k, x] : mp[u]) {
if (mp[v].count(k)) {
res -= min(x, mp[v][k]);
}
}
cout << res << "\n";
}
}
}
}
}