• 蓝桥杯2017【模拟赛3】


    算年龄

    英国数学家德摩根出生于19世纪初叶(即18xx年)。
    他年少时便很有才华。一次有人问他的年龄,他回答说:
    “到了x的平方那年,我刚好是x岁”。

    请你计算一下,德摩根到底出生在哪一年。
    题中的年龄指的是周岁。

    请填写表示他出生年份的四位数字,不要填写任何多余内容。

    1806 //手写下 0 - 10即可
    

    2.猜算式

    p1

    请你观察如下的乘法算式
    
        ***
    x   ***
    --------
        ***
       ***
      ***
    --------
      *****
      
    星号代表某位数字,注意这些星号中,
    0~9中的每个数字都恰好用了2次。
    (如因字体而产生对齐问题,请参看图p1.jpg)
    
    请写出这个式子最终计算的结果,就是那个5位数是多少?
    
    注意:只需要填写一个整数,不要填写任何多余的内容。比如说明文字。
    
    //模拟   
    40096
    
    // Author : RioTian
    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    typedef long long ll;
    int a[6];
    int Count;
    bool check() {
        Count = 0;
        int *vis = new int[10]();  //初始化都为0
        for (int i = 0; i < 6; ++i) {
            while (a[i] > 0) {
                vis[a[i] % 10]++;
                if (vis[a[i] % 10] > 2) return false;
                a[i] /= 10;
                Count++;
            }
        }
        if (Count == 20) return true;
        else return false;
    }
    int main() {
        // freopen("in.txt","r",stdin);
        ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0);
        for (int i = 100; i < 1000; ++i)
            for (int j = 100; j < 1000; ++j) {
                int s = 0;
                a[s++] = i;                   // a
                a[s++] = j;                   // b
                a[s++] = i * (j % 10);        // c
                a[s++] = i * (j / 10 % 10);   // d
                a[s++] = i * (j / 100 % 10);  // e
                a[s++] = i * j;               // f
                if (check()) cout << i * j;
            }
    }
    

    3.排列序数

    X星系的某次考古活动发现了史前智能痕迹。
    这是一些用来计数的符号,经过分析它的计数规律如下:
    (为了表示方便,我们把这些奇怪的符号用a~q代替)

    abcdefghijklmnopq 表示0
    abcdefghijklmnoqp 表示1
    abcdefghijklmnpoq 表示2
    abcdefghijklmnpqo 表示3
    abcdefghijklmnqop 表示4
    abcdefghijklmnqpo 表示5
    abcdefghijklmonpq 表示6
    abcdefghijklmonqp 表示7
    .....

    在一处石头上刻的符号是:
    bckfqlajhemgiodnp

    请你计算出它表示的数字是多少?

    请提交该整数,不要填写任何多余的内容,比如说明或注释。

    康托展开式模版,点击进入康拓展开讲解

    // Author : RioTian
    // Time : 20/10/16
    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    typedef long long ll;
    string s;
    ll ans = 0;
    ll fac(int x) {
        ll res = 1;
        for (int i = 2; i <= x; ++i) res *= i;
        return res;
    }
    void arrayToInt() {
        for (int i = 0; i < s.length(); ++i) {
            int tmp = 0;
            for (int j = i + 1; j < s.length(); ++j)
                if (s[j] < s[i]) tmp++;
            ans += tmp * fac(s.length() - i - 1);
        }
        cout << ans << endl;
    }
    int main() {
        // freopen("in.txt","r",stdin);
        ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0);
        cin >> s;
        arrayToInt();
    }
    

    4.字符串比较

    我们需要一个新的字符串比较函数compare(s1, s2).
    对这个函数要求是:

    1. 它返回一个整数,表示比较的结果。
    2. 结果为正值,则前一个串大,为负值,后一个串大,否则,相同。
    3. 结果的绝对值表示:在第几个字母处发现了两个串不等。

    下面是代码实现。对题面的数据,结果为:
    -3
    2
    5

    仔细阅读源程序,填写划线位置缺少的代码。

    注意:
    只提交划线部分缺少的代码,不要包含已经存在的代码或符号。
    也不要画蛇添足地写出任何注释或说明性文字。

    注意选择你所使用的语言。

    // C/C++ 语言代码:
    int compare(const char* s1, const char* s2)
    {
    	if(s1==NULL && s2==NULL) return 0;
    	if(s1==NULL) return -1;
    	if(s2==NULL) return 1;
    	
    	if(*s1 == 0 && *s2== 0) return 0;
    	if(*s1 == 0) return -1;
    	if(*s2 == 0) return 1;
    	
    	if(*s1<*s2) return -1;
    	if(*s1>*s2) return 1;
    	
    	int t = compare(s1+1,s2+1);
    	if(t==0) return 0;
    	
    	return __________________________; //填空位置
    }
    
    
    int main()
    {
    	printf("%d\n", compare("abc","abk"));
    	printf("%d\n", compare("abc","a"));
    	printf("%d\n", compare("abcde","abcda"));
    	return 0;
    }
    
    //答案:t < 0 ? t - 1 : t + 1
    

    5.还款计算

    银行贷款的等额本息还款方法是:
    每月还固定的金额,在约定的期数内正好还完(最后一个月可能会有微小的零头出入)。

    比如说小明在银行贷款1万元。贷款年化利率为5%,贷款期限为24个月。
    则银行会在每个月进行结算:
    结算方法是:计算本金在本月产生的利息: 本金 x (年利率/12)
    则本月本金结余为:本金 + 利息 - 每月固定还款额
    计算结果会四舍五入到“分”。

    经计算,此种情况下,固定还款额应为:438.71

    这样,第一月结算时的本金余额是:
    9602.96
    第二个月结算:
    9204.26
    第三个月结算:
    8803.9
    ....
    最后一个月如果仍按固定额还款,则最后仍有0.11元的本金余额,
    但如果调整固定还款额为438.72, 则最后一个月会多还了银行0.14元。
    银行会选择最后本金结算绝对值最小的情况来设定 每月的固定还款额度。
    如果有两种情况最后本金绝对值相同,则选择还款较少的那个方案。

    本题的任务是已知年化利率,还款期数,求每月的固定还款额度。

    假设小明贷款为1万元,即:初始本金=1万元。
    年化利率的单位是百分之多少。
    期数的单位为多少个月。

    输入为2行,
    第一行为一个小数r,表示年率是百分之几。(0<r<30)
    第二行为一个整数n,表示还款期限。 (6<=n<=120)

    要求输出为一个整数,表示每月还款额(单位是:分)

    例如:
    输入:

    4.01
    24
    

    程序应该输出:

    43429
    

    再比如:
    输入:

    6.85
    36
    

    程序应该输出:

    30809
    

    资源约定:
    峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
    CPU消耗 < 1000ms

    请严格按要求输出,不要画蛇添足地打印类似:“请您输入...” 的多余内容。

    暴力枚举所有可能的还款金额,蓝桥杯不要想复杂了。。。就暴力就好了。。问什么一般就可以暴力什么。。要注意的是,这个单位是分,所以所有的都要*100,汇率要除以1200,并且是要四舍五入的。。最后答案+0.5,让他四舍五入。。

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    int main() {
    	freopen("in.txt", "r", stdin);
    	ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cout.tie(0);
    	double r; int n;
    	while (cin >> r >> n) {
    		int fir = 1000000 / n;
    		int ans = 100000000;
    		int max1 = 100000000;
    		r /= 1200;
    		for (int i = fir;; i++) {
    			int temp = 1000000;
    			for (int j = 1; j <= n; ++j) {
    				temp = temp + temp * r - i + 0.5;
    			}
    			if (abs(temp) <= max1) max1 = abs(temp), ans = i;
    			else break;
    		}
    		cout << ans << endl;
    	}
    }
    

    6.滑动解锁

    滑动解锁是智能手机一项常用的功能。你需要在3x3的点阵上,从任意一个点开始,反复移动到一个尚未经过的"相邻"的点。这些划过的点所组成的有向折线,如果与预设的折线在图案、方向上都一致,那么手机将解锁。

    所谓两个点“相邻”:当且仅当以这两个点为端点的线段上不存在尚未经过的点。

    此外,许多手机都约定:这条折线还需要至少经过4个点。

    为了描述方便,我们给这9个点从上到下、从左到右依次编号1-9。即如下排列:

    1 2 3
    4 5 6
    7 8 9

    那么1->2->3是非法的,因为长度不足。
    1->3->2->4也是非法的,因为1->3穿过了尚未经过的点2。
    2->4->1->3->6是合法的,因为1->3时点2已经被划过了。

    某大神已经算出:一共有389112种不同的解锁方案。没有任何线索时,要想暴力解锁确实很难。
    不过小Hi很好奇,他希望知道,当已经瞥视到一部分折线的情况下,有多少种不同的方案。
    遗憾的是,小Hi看到的部分折线既不一定是连续的,也不知道方向。

    例如看到1-2-3和4-5-6,
    那么1->2->3->4->5->6,1->2->3->6->5->4, 3->2->1->6->5->4->8->9等都是可能的方案。

    你的任务是编写程序,根据已经瞥到的零碎线段,求可能解锁方案的数目。

    输入:
    每个测试数据第一行是一个整数N(0 <= N <= 8),代表小Hi看到的折线段数目。
    以下N行每行包含两个整数 X 和 Y (1 <= X, Y <= 9),代表小Hi看到点X和点Y是直接相连的。

    输出:
    对于每组数据输出合法的解锁方案数目。

    例如:
    输入:

    8
    1 2
    2 3
    3 4
    4 5
    5 6
    6 7
    7 8
    8 9
    

    程序应该输出:

    2
    

    再例如:
    输入:

    4
    2 4
    2 5
    8 5
    8 6
    

    程序应该输出:

    258
    

    资源约定:
    峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
    CPU消耗 < 1000ms

    解题思路:只有389112种合法的解锁样式,可以深搜到每一种解锁样式。
    实现方法:
    ①首先用两个vector ,x和y记录这些断断续续的线段。
    ②dfs(int address,int amount) address代表当前这条线的最末端,amount代表 还有多少步没有走。
    ③big_map的二维数组记录两点是否已经相连。
    ④ed数组记录一个点是否已经来过,初始化ed [0]为1。
    ⑤get[a] [b]二维数组记录从a到b途径哪个点,默认为0。
    ⑥深搜到底之后逐个判断那些断断续续的点是否已经是链接的,answer记录答案。

    #include<stdio.h>
    #include<string.h>
    #include<vector>
    using namespace std;
    int get[10][10];
    int ed[10];
    int big_map[10][10];
    int n,p,q;
    int answer = 0;
    vector<int> x;
    vector<int> y;
    
    void dfs(int address,int amount)
    {
    	if(!amount)
    	{
    		for(int i=0 ; i<n ; i++)
    			if(!big_map[x[i]][y[i]]) return ;
    		answer ++;
    		return ;
    	}
    	for(int i=1 ; i<=9 ; i++)
    	{
    		if(i==address) continue;
    		if(ed[i])continue;
    		if(ed[get[i][address]]==0) continue;
    		ed[i] = amount;
    		big_map[i][address] = 1;
    		big_map[address][i] = 1;
    		dfs(i,amount-1);
    		big_map[i][address] = 0;
    		big_map[address][i] = 0;
    		ed[i] = 0;
    	}
    }
    void inint()
    {
    	ed[0] = 1;
    	get[1][9] = 5;	get[2][8] = 5; 	get[3][7] = 5; 	get[4][6] = 5; 	
    	get[1][3] = 2; 	get[3][9] = 6;  get[7][9] = 8; 	get[1][7] = 4;
    	for(int i=1 ; i<=9 ; i++)
    		for(int j=i ; j<=9 ; j++)
    		 	get[j][i] = get[i][j]; 
    }
    
    int main()
    {
    	inint();
    	scanf("%d",&n);
    	for(int i=0 ; i<n ; i++)
    	{
    		scanf("%d%d",&p,&q);
    		x.push_back(p);
    		y.push_back(q);
    	}
    	for(int i=1 ; i<=9 ; i++)
    	{
    		ed[i] = 1;
    		dfs(i,3); 	dfs(i,4);  	dfs(i,5);
    		dfs(i,6); 	dfs(i,7); 	dfs(i,8);
    		ed[i] = 0;
    	}
    	printf("%d\n",answer);
    	return 0;
    }
    
    

    7.风险度量

    X星系的的防卫体系包含 n 个空间站。这 n 个空间站间有 m 条通信链路,构成通信网。
    两个空间站间可能直接通信,也可能通过其它空间站中转。

    对于两个站点x和y (x != y), 如果能找到一个站点z,使得:
    当z被破坏后,x和y无法通信,则称z为关于x,y的关键站点。

    显然,对于给定的两个站点,关于它们的关键点的个数越多,通信风险越大。

    你的任务是:已知网络结构,求两站点之间的通信风险度,即:它们之间的关键点的个数。

    输入数据第一行包含2个整数n(2 <= n <= 1000), m(0 <= m <= 2000),分别代表站点数,链路数。
    空间站的编号从1到n。通信链路用其两端的站点编号表示。
    接下来m行,每行两个整数 u,v (1 <= u, v <= n; u != v)代表一条链路。
    最后1行,两个数u,v,代表被询问通信风险度的两个站点。

    输出:一个整数,如果询问的两点不连通则输出-1.

    例如:
    用户输入:

    7 6
    1 3
    2 3
    3 4
    3 5
    4 5
    5 6
    1 6
    

    则程序应该输出:

    2
    

    资源约定:
    峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
    CPU消耗 < 2000ms

    思路:输入的时候做并查集,判断最后是否连通,不连通输出-1,然后暴力每个点,看他是不是关键点,具体就是把pre数组重置,所有与这个点有关的边都不连,最后a,b是否连通了,不连通就ans++;注意枚举的点不要是a,b两个点。。。

    一开始数组开小了。。蓝桥杯这玩意一定小心写,很可能过了样例,有些东西不注意就没分了。。比如数组大小,复杂度,某些特殊点,long long等,多想想把,反正4个小时那么长。。多注意下,而且可以检查

    #include <iostream>
    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <algorithm>
    using namespace std;
    const int maxn = 2e3 + 5;
    int u[maxn], v[maxn], pre[maxn];
    int Find(int x)
    {
        return pre[x] == x ? x : pre[x] = Find(pre[x]);
    }
    void join(int x, int y)
    {
        pre[Find(x)] = Find(y);
    }
    int main()
    {
        int n, m;
        scanf("%d%d", &n, &m);
        int a, b;
        for(int i = 1; i <= n; i++) pre[i] = i;
        for(int i = 1; i <= m; i++)
        {
            scanf("%d%d", &u[i], &v[i]);
            join(u[i],v[i]);
        }
        scanf("%d%d", &a, &b);
        if(Find(a) != Find(b))
        {
            printf("-1\n");
            return 0;
        }
        int ans = 0;
        for(int i = 1; i <= n; i++)
        {
            if(i == a || i == b) continue;
            for(int k = 1; k <= n; k++) pre[k] = k;
            for(int j = 1; j <= m; j++)
            {
                if(i == u[j] || i == v[j]) continue;
                join(v[j], u[j]);
            }
            if(Find(a) != Find(b))
            {
                ans++;
            }
        }
        printf("%d\n", ans);
        return 0;
    }
    
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