• Codeforces Round #739 (Div. 3) 题解


    旅行传送门

    A. Dislike of Threes

    题意:求这样一个序列:序列中不包含 \(3\) 的倍数和以 \(3\) 结尾的整数,输出这个序列中的第 \(k\) 个数。

    题目分析:打表,过

    AC代码

    #include <bits/stdc++.h>
    #define rep(i, x, y) for (register int i = (x); i <= (y); i++)
    #define down(i, x, y) for (register int i = (x); i >= (y); i--)
    const int maxn = 2005;
    
    char buf[1 << 23], *p1 = buf, *p2 = buf, obuf[1 << 23], *O = obuf; // 或者用fread更难调的快读
    #define getchar() (p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 1 << 21, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++)
    inline int read()
    {
        int x = 0, f = 1;
        char ch = getchar();
        while (!isdigit(ch))
        {
            if (ch == '-')
                f = -1;
            ch = getchar();
        }
        while (isdigit(ch))
        {
            x = x * 10 + ch - '0';
            ch = getchar();
        }
        return x * f;
    }
    
    int t, k, a[maxn];
    
    void init()
    {
        rep(i, 1, 2000) if (!(i % 3) || (i % 10 == 3))
            a[i] = 1;
    }
    
    int main(int argc, char const *argv[])
    {
        init();
        t = read();
        while (t--)
        {
            k = read();
            int ans = 0;
            while (k)
                if (!a[++ans])
                    --k;
            printf("%d\n", ans);
        }
        return 0;
    }
    
    

    B. Who's Opposite?

    题意:若干个数按顺时针排列成圆,且关于圆心一一对称,告诉你其中对称的一组数 \(a\)\(b\) ,求与 \(c\) 对称的数。

    题目分析:不妨设 \(a\) > \(b\)\(a、b\) 是对称数,两者间的差值 \(tmp\) 即为每一对对称数间的差值,那么总人数即为 \(2 \times tmp\) ,由于编号从 \(1\) 开始,所以总人数小于 \(a、b、c\) 其中一个都无解,若有解,即为 \(c \pm tmp\)

    AC代码

    #include <bits/stdc++.h>
    #define rep(i, x, y) for (register int i = (x); i <= (y); i++)
    #define down(i, x, y) for (register int i = (x); i >= (y); i--)
    
    char buf[1 << 23], *p1 = buf, *p2 = buf, obuf[1 << 23], *O = obuf; // 或者用fread更难调的快读
    #define getchar() (p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 1 << 21, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++)
    inline int read()
    {
        int x = 0, f = 1;
        char ch = getchar();
        while (!isdigit(ch))
        {
            if (ch == '-')
                f = -1;
            ch = getchar();
        }
        while (isdigit(ch))
        {
            x = x * 10 + ch - '0';
            ch = getchar();
        }
        return x * f;
    }
    
    int main(int argc, char const *argv[])
    {
        int T = read();
        while (T--)
        {
            int a = read(), b = read(), c = read();
            if (a < b)
                std::swap(a, b);
            int tmp = a - b;
            int sum = 2 * (tmp - 1) + 2;
            if (sum < a || sum < b || sum < c)
            {
                puts("-1");
                continue;
            }
            printf("%d\n", c > (sum / 2) ? c - tmp : c + tmp);
        }
        return 0;
    }
    

    C. Infinity Table

    题意:给你个矩阵,这个矩阵以某种方式填充数,问你第 \(k\) 个数的坐标是多少?

    题目分析:不难发现行首的数均为平方数,两行首之差即为一次循环 ← ↓ 所填充的数,设当前行为 \(i\) ,这个差值为 \(tmp = a[i][1] - a[i-1][1]\) ,则 < \(\frac{tmp}{2}\) 的都在第 \(i\) 列, > \(\frac{tmp}{2}\) 的都在第 \(i\) 行,再推一下 \(k\) 与两行首的大小关系就能得到坐标了。

    代码写得有些乱,见谅。

    AC代码

    #include <bits/stdc++.h>
    #define rep(i, x, y) for (register int i = (x); i <= (y); i++)
    #define down(i, x, y) for (register int i = (x); i >= (y); i--)
    
    char buf[1 << 23], *p1 = buf, *p2 = buf, obuf[1 << 23], *O = obuf; // 或者用fread更难调的快读
    #define getchar() (p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 1 << 21, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++)
    inline int read()
    {
        int x = 0, f = 1;
        char ch = getchar();
        while (!isdigit(ch))
        {
            if (ch == '-')
                f = -1;
            ch = getchar();
        }
        while (isdigit(ch))
        {
            x = x * 10 + ch - '0';
            ch = getchar();
        }
        return x * f;
    }
    
    int vis[32000];
    
    int main(int argc, char const *argv[])
    {
        rep(i, 1, 32000) vis[i] = i * i;
        int T = read();
        while (T--)
        {
            int k = read(), pos = 0;
            rep(i, 1, 32000) if (k < vis[i])
            {
                pos = i;
                break;
            }
            if (k == vis[pos - 1])
            {
                printf("%d %d\n", pos - 1, 1);
                continue;
            }
            if (k == vis[pos - 1] + 1)
            {
                printf("%d %d\n", 1, pos);
                continue;
            }
            int tmp = vis[pos] - vis[pos - 1];
            if (k - vis[pos - 1] == tmp / 2 + 1)
            {
                printf("%d %d\n", pos, pos);
                continue;
            }
            if (k - vis[pos - 1] > tmp / 2)
            {
                int cha = vis[pos] - k;
                printf("%d %d\n", pos, cha + 1);
            }
            else if (k - vis[pos - 1] <= tmp / 2)
            {
                int cha = k - vis[pos - 1];
                printf("%d %d\n", cha, pos);
            }
        }
    }
    
    

    D. Make a Power of Two

    题意:给你一个整数 \(n\) ,你可以任意次进行下列操作之一:

    • 移除数 \(n\) 的任意一位
    • \(n\) 的末尾加上一个数

    问至少要经过几次操作,才能使得 \(n\) 成为 \(2\) 的幂。

    题目分析:提前记下 \(2\) 的所有幂次,开两个指针去逐个顺序匹配,匹配结果分三种情况:

    • \(n\) 本就是 \(2\) 的幂次,这种情况无需再进行任何操作
    • 如果该幂次的每一位数 \(n\) 中都包含,则答案为擦除其它位数所需的次数
    • 否则,操作所需最少次数为第二种情况的答案加上未匹配位数的数目

    说人话,假如 \(n\)\(1052\) ,与 \(1024\) 匹配有 \(3\) 位匹配,那么对于当前次幂来说最少次数为擦除 \(5\) 的一次加上末尾添上 \(4\) 的一次。

    遍历 \(2\) 的所有幂次,不断更新迭代,即可找到最优解。

    AC代码

    #include <bits/stdc++.h>
    #define rep(i, x, y) for (register int i = (x); i <= (y); i++)
    #define down(i, x, y) for (register int i = (x); i >= (y); i--)
    const int inf = 0x3f3f3f3f;
    
    char num[20];
    char s[55][20] = {"1", "2", "4", "8", "16", "32", "64", "128", "256", "512", "1024", "2048", "4096", "8192", "16384", "32768", "65536", "131072", "262144", "524288", "1048576", "2097152", "4194304", "8388608", "16777216", "33554432", "67108864", "134217728", "268435456", "536870912", "1073741824", "2147483648", "4294967296", "8589934592", "17179869184", "34359738368", "68719476736", "137438953472", "274877906944", "549755813888", "1099511627776", "2199023255552", "4398046511104", "8796093022208", "17592186044416", "35184372088832", "70368744177664", "140737488355328", "281474976710656", "562949953421312", "1125899906842624", "2251799813685248", "4503599627370496", "9007199254740992", "18014398509481984"};
    
    int main(int argc, char const *argv[])
    {
        int T;
        scanf("%d", &T);
        while (T--)
        {
            scanf("%s", num);
            int ans = inf;
            rep(i, 0, 54)
            {
                int match = 0;
                int p1 = 0, p2 = 0;
                while (num[p2])
                {
                    if (num[p2] == s[i][p1])
                        ++p1, ++match;
                    ++p2;
                }
                int len1 = strlen(s[i]), len2 = strlen(num);
                int dif = len2 - match;
                if (match ^ len1)
                    ans = std::min(ans, dif + len1 - match);
                else
                    ans = std::min(ans, dif);
            }
            printf("%d\n", ans);
        }
        return 0;
    }
    

    E. Polycarp and String Transformation

    题意:假设有这样一个字符串 \(s\) 和一个空字符串 \(t\) , 字符串 \(s\) 可以执行下列操作直至其为空:

    • 先令 \(t = t + s\)
    • 再移除 \(s\) 中所有的某字母

    现在给你一个 \(t\) 串,问你能否倒推出 \(s\) 串和字母的删除顺序。

    题目分析

    • 怎么确定删除顺序呢?字母的位置越靠后,说明它“存活”得越久,那么我们只需记录下每个字母最后出现位置的先后顺序,即可确定删除顺序。

    • 怎么确定原串 \(s\) 呢?我们可以这样想,若 \(s\) 串最终可以拼出 \(t\) 串,那么虽然 \(s\) 每次删去的字母不同,但在某字母被删去前,其在 \(s\) 中出现的次数是固定的,假设第 \(i\) 次操作删去了字母 \(a\) ,那么 \(a\)\(t\) 中的出现次数一定为 \(i\) 的倍数。否则就不存在能拼出当前 \(t\) 串的 \(s\) 串。

    • 记录下字母 \(a\) 的出现次数 \(cnta\) ,即 \(a\) 在原串中的出现次数为 \(numa = cnta / i\) ,所有字母的 \(num\) 之和即为原串 \(s\) 的长度,那 \(s\) 也就可以随之确定了

    • 吗?答案是否定的,我们还要再模拟上述操作用目前得到的 \(s\) 串试着能不能拼出 \(t\) ,只有正推逆推都没问题,答案才合法。

    AC代码

    #include <bits/stdc++.h>
    #define rep(i, x, y) for (register int i = (x); i <= (y); i++)
    #define down(i, x, y) for (register int i = (x); i >= (y); i--)
    #define full(x, y) memset(x, y, sizeof(x))
    using namespace std;
    
    int flag, cnt[26], pos[26];
    string ori, tmp, s, t, order;
    
    struct node
    {
        int ch, pos;
    } lst[26];
    
    void init()
    {
        flag = 0;
        s.clear(), order.clear();
        rep(i, 0, 25) lst[i].ch = i, lst[i].pos = 0;
        full(cnt, 0), full(pos, 0);
    }
    
    inline bool cmp(node a, node b) { return a.pos < b.pos; }
    
    int main(int argc, char const *argv[])
    {
        ios::sync_with_stdio(false);
        cin.tie(0);
        int T;
        cin >> T;
        while (T--)
        {
            init();
            cin >> t;
            int len = t.length() - 1;
            rep(i, 0, len)
            {
                int c = t[i] - 'a';
                ++cnt[c];
                lst[c].pos = i + 1;
            }
            sort(lst, lst + 26, cmp);
            rep(i, 0, 25) if (lst[i].pos) order += lst[i].ch + 'a';
            len = order.length() - 1;
            rep(i, 0, len)
            {
                int c = order[i] - 'a';
                pos[c] = i + 1;
            }
            int sum = 0;
            rep(i, 0, 25)
            {
                if (!cnt[i])
                    continue;
                if (cnt[i] % pos[i])
                {
                    flag = 1;
                    break;
                }
                sum += cnt[i] / pos[i];
            }
            if (!flag)
            {
                ori = t.substr(0, sum);
                tmp = ori;
                rep(i, 0, len)
                {
                    s += tmp;
                    tmp.erase(remove(tmp.begin(), tmp.end(), order[i]), tmp.end());
                }
                if (s.compare(t))
                    flag = 1;
            }
            if (flag)
            {
                cout << "-1" << endl;
                continue;
            }
            cout << ori << " " << order << endl;
        }
        return 0;
    }
    

    题外话:前两天打HDU多校还在骂STL来着,今天string用起来又真香了。

    F1. Nearest Beautiful Number (easy version)

    题意:给你一个数 \(n\) ,如果 \(n\) 中不同的数 \(\leq k\) ,我们就称其为“美数”(我没在玩谐音梗),求 \(\geq n\) 的最小的“美数” \(x\)

    一些闲话:分类讨论讨论得想死。。修锅修了一晚上。。分类情况写了删删了加。。提前体会以后上班写 \(sh*t\) 山代码的感觉了。。。

    题目分析:具体可以去看这位dalao的题解 → 旅行传送门 ,原谅我偷懒不想码字了(  -'`-)

    嘛,细节有亿点多,像各种情况的处理顺序啊、各种找位置啊啥的,注意下就好。。

    分类讨论不过是邪门歪道。。想看正解请移步 F2 Hard Version。

    AC代码

    #include <bits/stdc++.h>
    #define rep(i, x, y) for (register int i = (x); i <= (y); i++)
    #define down(i, x, y) for (register int i = (x); i >= (y); i--)
    using namespace std;
    
    int vis[10];
    
    int main(int argc, char const *argv[])
    {
        ios::sync_with_stdio(false);
        cin.tie(0);
        int T;
        cin >> T;
        while (T--)
        {
            int k;
            string s, ans;
            cin >> s >> k;
            memset(vis, 0, sizeof(vis));
            int len = s.length() - 1;
            int dif = 0;
            rep(i, 0, len) if (!vis[s[i] - '0']) vis[s[i] - '0'] = 1, ++dif;
            if (dif <= k)
                cout << s << endl;
            else if (k == 1)
            {
                int flag = 0, pos = 0;
                rep(i, 1, len) if (s[i] != s[i - 1])
                {
                    pos = i;
                    break;
                }
                if (s[0] < s[pos])
                    flag = 1;
                char c = flag ? s[0] + 1 : s[0];
                rep(i, 0, len) ans += c;
                cout << ans << endl;
            }
            else
            {
                int pos1 = 0, pos2 = 0;
                int num1 = s[0] - '0', num2 = 0;
                ans += s[0];
                rep(i, 1, len)
                {
                    if (s[i] != s[pos1])
                    {
                        pos2 = i;
                        num2 = s[i] - '0';
                        break;
                    }
                    ans += s[i];
                }
                int mx = std::max(num1, num2), mi = std::min(num1, num2);
                int pos3, num3;
                ans += s[pos2];
                rep(i, pos2 + 1, len)
                {
                    if (s[i] != s[pos1] && s[i] != s[pos2])
                    {
                        pos3 = i;
                        num3 = s[i] - '0';
                        break;
                    }
                    ans += s[i];
                }
                if (num3 < mi)
                    rep(i, pos3, len) ans += mi + '0';
                else if (num3 < mx)
                {
                    ans += mx + '0';
                    rep(i, pos3 + 1, len) ans += mi + '0';
                }
                else
                {
                    string tmp1 = ans, tmp2 = ans;
                    ans = "999999999";
                    int pos_min = 0;
                    rep(i, 0, len) if (s[i] - '0' == mi && i < pos3) pos_min = std::max(pos_min, i);
                    tmp2[pos_min] = mx + '0';
                    rep(i, pos_min + 1, len) tmp2[i] = mi + '0';
                    while (tmp2.length() <= len)
                        tmp2 += mi + '0';
                    if (tmp2 > s)
                        if (ans > tmp2)
                            ans = tmp2;
                    ++num2;
                    mi = std::min(num1, num2);
                    tmp2 = tmp1;
                    tmp2[pos2] = num2 + '0';
                    rep(i, pos2 + 1, len)
                        tmp2[i] = mi + '0';
                    while (tmp2.length() <= len)
                        tmp2 += mi + '0';
                    if (tmp2 > s)
                        if (ans > tmp2)
                            ans = tmp2;
                    if (num1 == num2)
                    {
                        tmp2 = tmp1;
                        tmp2[pos2] = num2 + '0';
                        rep(i, pos2 + 1, len) tmp2[i] = '0';
                        while (tmp2.length() <= len)
                            tmp2 += '0';
                        if (tmp2 > s)
                            if (ans > tmp2)
                                ans = tmp2;
                    }
                }
                cout << ans << endl;
            }
        }
        return 0;
    }
    

    F2. Nearest Beautiful Number (hard version)

    还是一些闲话

    队友钻研这题钻研了一天,摸索出了个DFS的写法,经不住我的再三要求,写下了本题题解,代码很简单,思路也很容易看懂,强烈建议阅读!!!

    友情链接无人问津的小羊圈

    题目分析

    假设我们已经取得k个不同的、可以用于构造答案的数字,现在考虑如何使用这些数字来构造一个最小的、大于等于所给数字n的答案。

    从最高位开始构造数字,我们可以得到以下两个贪心策略:

    1. 如果该位可以使用一个更小的数字来满足大于等于n上相同位数字的条件,则使用更大的数字不会更优。
    2. 如果所构造答案的某一位严格大于n上相同位的数字,则该位之后的每一位可以任意使用k个数字的其中一个。显然,选择k个数中最小的那个最优。

    于是我们可以得出以下构造方式:

    1. 从最高位开始向低位构造数字。
    2. 对于每一位,从小到大依次尝试使用这k个数,直到某个数大于等于n上相同位的数字,将该数字填入该位。如果k个数都小于n上相同位的数字,则构造失败(这k个数无法构造出答案)。
    3. 如果选取的数字严格大于n上相同位的数字,则使用k个数中最小的数字填入该位之后的所有位。否则,对下一位重复执行第2个步骤。

    这个构造方法可以通过对每一位进行递归实现。

    接下来,我们考虑如何选取这k个数。当k=2时(Easy version),我们可以枚举所有的取值情况,记录每一种取值情况的合法解,最后选取其中最小的解作为答案即可。

    然而事实上,我们并不需要在递归求解之前就得到这k个数的取值,而是在对每一位递归的过程中逐渐取得这k个数。

    让我们从最高位开始考虑,此时我们选中的数字个数为0,这意味着我们可以选择一个当前最优的数字加入k数字集合,然后直接使用该数字填入该位。当前最优的数字是什么?显然是n相同位上的数字,这是能满足大于等于n上相同位数字条件的最小值;如果通过递归求解发现填入该数字后无法构造出答案,那其加一后的值就是当前位最优的数字(满足大于相同位数字的条件,一定能够确保构造出答案)。

    让我们将该取数方法扩展到其他位,当处理到第i位,此时选中的数字个数m小于k时,选择n相同位上的数字填入该位,并将该数加入k(注意去重),继续递归求解下一位;若递归求解下一位无法构造出答案,则将该数加一后填入该位,并将该数加入k(注意去重),然后递归求解下一位,此时能够保证构造出最优解。

    AC代码

    #include <bits/stdc++.h>
    typedef long long ll;
    using namespace std;
    int t, k, dignum;
    bool vis[10]; // 用于标记某个数是否已被加入k数集合
    char n[15], ans[15];
    // ind: 当前构造的位数
    // num: 已选择的k数数组
    // len: 已选择的k数数量
    // isok: 该位之前是否已经存在某一位严格大于n相同位的数字
    bool dfs(int ind, int *num, int len, bool isok)
    {
        if (ind == dignum)
            return true;
        // 已选择的k数个数小于k
        if (len < k)
        {
            int new_num[k] = {0}, new_num_len = len;
            for (int i = 0; i < len; i++)
                new_num[i] = num[i];
            // 如果k集合中没有该数,便加入该数并标记
            if (!vis[n[ind] - '0'])
                new_num[new_num_len++] = n[ind] - '0', vis[n[ind] - '0'] = true;
            ans[ind] = n[ind];
            // 递归求解,如果可以构造,则必为最优解
            if (dfs(ind + 1, new_num, new_num_len, isok))
                return true;
            // 从k集合中移除该数
            if (new_num_len != len)
                vis[n[ind] - '0'] = false;
            for (int i = 0; i < len; i++)
                new_num[i] = num[i];
            // 注意,如果加一后的值已经在集合中了,这意味着在集合未填满的情况下,我们获得了任意填写之后所有位的权利
            // 此时,当后续所有位填0时最优,因此,我们需要将0加入k集合。
            if (vis[n[ind] - '0' + 1])
                new_num[len] = 0;
            else
                new_num[len] = n[ind] - '0' + 1;
            ans[ind] = n[ind] + 1;
            // 若上述情况无法构造,则加一后填入必能构造出最优解
            return dfs(ind + 1, new_num, len + 1, true);
        }
        sort(num, num + len);
        // 先前已有某一位严格大于n相同位上的数字
        if (isok)
        {
            ans[ind] = num[0] + '0';
            return dfs(ind + 1, num, len, isok);
        }
        for (int i = 0; i < len; i++)
        {
            // 满足条件
            if (num[i] >= n[ind] - '0')
            {
                ans[ind] = num[i] + '0';
                // 递归求解下一位
                if (dfs(ind + 1, num, len, num[i] > n[ind] - '0'))
                    return true;
            }
        }
        // 若该位无法继续构造答案,返回false表示构造失败
        return false;
    }
    int main()
    {
        cin >> t;
        while (t--)
        {
            memset(vis, 0, sizeof(vis));
            cin >> n >> k;
            dignum = strlen(n);
            // 答案必为dignum位
            ans[dignum] = '\0';
            int num[k] = {0};
            dfs(0, num, 0, false);
            cout << atoll(ans) << endl;
        }
        return 0;
    }
    
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