第一题《幸运数》【模拟】
【问题描述】
小蓝认为如果一个数含有偶数个数位,并且前面一半的数位之和等于后面一半的数位之和,则这个数是他的幸运数字。例如 2314是一个幸运数字,因为它有4个数位,并且2+3=1+4。现在请你帮他计算从1至100000000之间共有多少个不同的幸运数字。
【答案提交】
这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分。
【代码】
#include<iostream>#include<string>using namespace std;typedef long long LL;LL res;bool check(string s){ int l = s.size(); int left=0,right=0; for(int i = 0,j=l-1;i<j;i++,j--){ left += s[i] - '0'; right += s[j] - '0'; } if(left==right)return true; return false;}int main(){ //此代码运行会报TLE超时错误,只用于暴力枚举得出答案。 for(int i=11;i<1e8;i++){ string str = to_string(i); if(str.size()%2!=0)continue; if(check(str)) res++; } cout<<res << endl; return 0;}
【答案】
4430091
第二题《有奖问答》【模拟】
【问题描述】
小蓝正在参与一个现场问答的节目。活动中一共有30道题目,每题只有答对和答错两种情况,每答对一题得10 分,答错一题分数归零。小蓝可以在任意时刻结束答题并获得目前分数对应的奖项,之后不能再答任何题目。最高奖项需要100 分,所以到达 100 分时小蓝会直接停止答题。请注意小蓝也可能在不到100 分时停止答题。已知小蓝最终实际获得了70分对应的奖项,请问小蓝所有可能的答题情况有多少种?
【答案提交】
这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分。
【代码】
#include <iostream>using namespace std;int ans;void dfs(int k, int sum){ if(sum == 70) //只要70分就记录答案 ans++; if(sum == 100 || k >= 30) //100分的时候停止答题 return ; dfs(k + 1, sum + 10); dfs(k + 1, 0); //答错归0}int main(){ //此代码运行会报TLE超时错误,只用于暴搜得出答案。 dfs(0, 0); cout << ans << endl; return 0;}
【答案】
8335366
第三题《平方差》【简单模拟】
【问题描述】
输入两个整数A和B,输出-的值。
【输入格式】
第一行输入一个整数,表示A。
第二行输入一个整数,表示B。
【输出格式】
输出仅一行,包含一个整数,表示答案。
【样例输入】
20
10
【样例输出】
300
【数据范围】
对于所有评测数据, ≤ A,B ≤
【思路】
本题使用python将非常方便。
【代码】
print(int(input())**2-int(input())**2)
第四题《更小的数》【区间DP】
【问题描述】
小蓝有一个长度均为 n 且仅由数字字符 0∼9 组成的字符串,下标从 0 到 n−1,你可以将其视作是一个具有 n 位的十进制数字 num,小蓝可以从 num 中选出一段连续的子串并将子串进行反转,最多反转一次。
小蓝想要将选出的子串进行反转后再放入原位置处得到的新的数字 满足条件 <num,请你帮他计算下一共有多少种不同的子串选择方案,只要两个子串在 num 中的位置不完全相同我们就视作是不同的方案。
注意,我们允许前导零的存在,即数字的最高位可以是 0,这是合法的。
【输入格式】
输入一行包含一个长度为 n 的字符串表示 num(仅包含数字字符 0∼9),从左至右下标依次为 0∼n−1。
【输出格式】
输出一行包含一个整数表示答案。
【数据范围】
对于 20% 的评测用例,1≤n≤100;
对于 40% 的评测用例,1≤n≤1000;
对于所有评测用例,1≤n≤5000。
【输入样例】
210102
【输出样例】
8
【样例解释】
【思路】
题解来源: AcWing 4997. 更小的数 - AcWing
先枚举长度,再枚举右端点
1.右端点大于左端点 则将dp[l][r]设为1
2.右端点等于左端点,则可以看dp[l−1][r−1]是否为1
3.右端点小于左端点,不进行任何操作
【代码】
#include<iostream>using namespace std;const int N=5e3+10;int n,dp[N][N],res;int main(){ string s; cin>>s; n=s.size(); for(int len=2;len<=n;++len){ for(int l=0;l+len-1<n;++l){ int r=l+len-1; if(s[l]>s[r])dp[l][r]=1; else if(s[l]==s[r])dp[l][r]=dp[l+1][r-1]; res+=(dp[l][r]==1); } } cout<<res<<endl; return 0;}
第五题《颜色平衡树》【树上启发式合并】
【问题描述】
给定一棵树,结点由 1 至 n 编号,其中结点 1 是树根。
树的每个点有一个颜色 。
如果一棵树中存在的每种颜色的结点个数都相同,则我们称它是一棵颜色平衡树。
求出这棵树中有多少个子树是颜色平衡树。
【输入格式】
输入的第一行包含一个整数 n,表示树的结点数。
接下来 n 行,每行包含两个整数 ,,用一个空格分隔,表示第 i 个结点的颜色和父亲结点编号。
特别地,输入数据保证 为 0,也即 1 号点没有父亲结点。
保证输入数据是一棵树。
【输出格式】
输出一行包含一个整数表示答案。
【数据范围】
对于 30% 的评测用例,n ≤ 200, ≤ 200;
对于 60% 的评测用例,n ≤ 5000, ≤ 5000;
对于所有评测用例,1 ≤ n ≤ 200000,1 ≤ ≤ 200000,0 ≤ < i 。
【输入样例】
62 0
2 1
1 2
3 3
3 4
1 4
【输出样例】
4
【样例解释】
编号为 1,3,5,6 的 4 个结点对应的子树为颜色平衡树。
【思路】
题解来源:AcWing 4998. 颜色平衡树(dsu on tree) - AcWing
【代码】
#include <cstdio>#include <algorithm>#include <cstring>using namespace std;const char lucky[6] = "H8281";const int N = 2e5 + 20, M = N * 2;int n, m, a[N], ans;int f[N], g[N];int idx, to[M], nxt[M], h[N], sz[N], son[N];void add(int u, int v){ idx ++; to[idx] = v; nxt[idx] = h[u]; h[u] = idx;}void Dfs1(int u, int pa){ int v; sz[u] = 1; for(int i = h[u]; i ; i = nxt[i]) { v = to[i]; if(v == pa) continue; Dfs1(v, u); sz[u] += sz[v]; if(sz[v] > sz[son[u]]) son[u] = v; }}void Clear(int u, int pa){ int v; g[f[a[u]]] = 0; f[a[u]] = 0; for(int i = h[u]; i ; i = nxt[i]) { v = to[i]; if(v == pa) continue; Clear(v, u); }}void collect(int u, int pa){ int v; f[a[u]] ++; g[f[a[u]] - 1] --; g[f[a[u]]] ++; for(int i = h[u]; i ; i = nxt[i]) { v = to[i]; if(v == pa) continue; collect(v, u); }}void Dfs2(int u, int pa){ int v; for(int i = h[u]; i ; i = nxt[i]) { v = to[i]; if(v == pa || v == son[u]) continue; Dfs2(v, u); Clear(v, u); } if(son[u]) Dfs2(son[u], u); f[a[u]] ++; g[f[a[u]]] ++; g[f[a[u]] - 1] --; for(int i = h[u]; i ; i = nxt[i]) { v = to[i]; if(v == pa || v == son[u]) continue; collect(v, u); } if(1ll * g[f[a[u]]] * f[a[u]] == sz[u]) ans ++;}int main(){ scanf("%d", &n); for(int i = 1; i <= n; i ++) { int C, F; scanf("%d%d", &C, &F); a[i] = C; if(F) add(F, i), add(i, F); } Dfs1(1, 0); Dfs2(1, 0); printf("%d\n", ans); return 0;}
第六题《买瓜》【区间DP】
【问题描述】
小蓝正在一个瓜摊上买瓜。
瓜摊上共有 n 个瓜,每个瓜的重量为 。
小蓝刀功了得,他可以把任何瓜劈成完全等重的两份,不过每个瓜只能劈一刀。
小蓝希望买到的瓜的重量的和恰好为 m。
请问小蓝至少要劈多少个瓜才能买到重量恰好为 m 的瓜。
如果无论怎样小蓝都无法得到总重恰好为 m 的瓜,请输出 −1
。
【输入格式】
输入的第一行包含两个整数 n,m,用一个空格分隔,分别表示瓜的个数和小蓝想买到的瓜的总重量。
第二行包含 n 个整数 ,相邻整数之间使用一个空格分隔,分别表示每个瓜的重量。
【输出格式】
输出一行包含一个整数表示答案。
【数据范围】
【输入样例】
3 101 3 13
【输出样例】
2
【思路】
题解来源:用户登录
1. 深度遍历:首先将所有瓜重量乘以二,避免切一半出现小数的情况,然后按重量将数组重新排序,这样可以减少切的次数,定义一个总重量数组sum【i】,表示从第?个瓜到最后一个瓜的重量之和,可以知道剩余的瓜的总重量,最后就可以深度遍历了:参数分别为目前买的瓜的总重量S,第几个瓜i,切的次数cnt;当目前的瓜的总重量达到要买的重量m,则更新切的最小次数ams。
2. 注:ans最初设定为50因为题目要求中n不超过30 递归出口:当前切的次数比迄今为止最小的次数ans要多则返回没必要再往下遍历。或者指针 i 超出瓜数n,或者目前买的瓜的重量S超出预期mn,再或者如果买当前编号后的瓜都不能满足m则都返回。
3. 接下来就继续遍历分为三种情况:1. 不买当前瓜,则目前要买的总重量S不变,切的次数cnt也不变。 2. 买当前瓜,则目前的总重量变为S+当前瓜的重量a【i】,切的次数不变。3. 买一半的当前瓜,则目前的总重量为S+当前瓜的一半a【i/2】,切的次数cnt加一 遍历结束后如果切的次数ans还为之前的设定值,则说明没有更新其值,无法满足返回-1;否则为满足输出ans即可。
【代码】
#include <iostream>#include <algorithm>using namespace std;int n,ans=50;long long m,a[50],sum[50];void dfs(long long S,int i,int cnt){ if(cnt>=ans) return; if(S==m) ans=cnt; if(i>n||S>m||S+sum[i]<m) return; dfs(S,i+1,cnt); dfs(S+a[i],i+1,cnt); dfs(S+a[i]/2,i+1,cnt+1);}int main(){ // 请在此输入您的代码 cin>>n>>m; m<<=1; for(int i=0;i<n;++i){ cin>>a[i]; a[i]<<=1; } sort(a,a+n,greater<>()); for(int i=n-1;i>=0;--i){ sum[i]=sum[i+1]+a[i]; } dfs(0,0,0); if(ans==50){ cout<<-1<<endl; }else{ cout<<ans<<endl; } return 0;}
第七题《网络稳定性》【生成树 + 启发式合并】
【问题描述】
有一个局域网,由 n 个设备和 m 条物理连接组成,第 i 条连接的稳定性为 。
对于从设备 A 到设备 B 的一条经过了若干个物理连接的路径,我们记这条路径的稳定性为其经过所有连接中稳定性最低的那个。
我们记设备 A 到设备 B 之间通信的稳定性为 A 至 B 的所有可行路径的稳定性中最高的那一条。
给定局域网中的设备的物理连接情况,求出若干组设备 和 之间的通信稳定性。
如果两台设备之间不存在任何路径,请输出 −1
。
【输入格式】
输入的第一行包含三个整数 n,m,q,分别表示设备数、物理连接数和询问数。
接下来 m 行,每行包含三个整数 ,,,分别表示 和 之间有一条稳定性为 的物理连接。
接下来 q 行,每行包含两个整数 ,,表示查询 和 之间的通信稳定性。
【输出格式】
输出 q 行,每行包含一个整数依次表示每个询问的答案。
【数据范围】
【输入样例】
5 4 31 2 5
2 3 6
3 4 1
1 4 3
1 5
2 4
1 3
【输出样例】
-1
3
5
【代码】
#include<iostream>#include<cstring>#include<algorithm>#include<vector>#include<set>using namespace std;const int maxn = 5e5 + 50;int n, m, q, ans[maxn], fa[maxn];set<int> query[maxn];struct road{ int u, v, w;}st[maxn];bool cmp(road a, road b) {return a.w > b.w;}int find(int x) { if (fa[x] != x) {fa[x] = find(fa[x]);} return fa[x];}int main(){ cin >> n >> m>>q; memset(ans, -1, sizeof(ans)); for (int i = 1;i <= n;i++) {fa[i] = i;} for (int i = 1;i <= m;i++) { cin >> st[i].u >> st[i].v >> st[i].w; } sort(st + 1, st + 1 + m, cmp); for (int i = 1;i <= q;i++) { int a, b; cin >> a >> b; query[a].insert(i); query[b].insert(i); } for (int i = 1;i <= m;i++) { int px = find(st[i].u), py = find(st[i].v), w = st[i].w; if (query[px].size() > query[py].size() ) { swap(px, py); } if (px != py) { vector<int> tmp; for (auto v : query[px]) { if (query[py].count(v)) { ans[v] = w; tmp.push_back(v); } query[py].insert(v);//询问转移 } for (auto t : tmp) { query[py].erase(t);//已经完成的询问剃去 } fa[px] = py; } } for (int i = 1;i <= q;i++) { cout << ans[i] << endl; } return 0;}
第八题《异或和之和》【前缀和】
【问题描述】
给定一个数组 ,分别求其每个子段的异或和,并求出它们的和。
或者说,对于每组满足 1≤L≤R≤n ,求出数组中第 L 至第 R 个元素的异或和。
然后输出每组 L,R 得到的结果加起来的值。
【输入格式】
输入的第一行包含一个整数 n。
第二行包含 n 个整数 ,相邻整数之间使用一个空格分隔。
【输出格式】
输出一行包含一个整数表示答案。
【数据范围】
对于 30% 的评测用例,n ≤ 300;
对于 60% 的评测用例,n ≤ 5000;
对于所有评测用例,1 ≤ n ≤ ,0 ≤ ≤ 。
【输入样例】
5
1 2 3 4 5
【输出样例】
39
【思路】
题解来源:AcWing 5001. 异或和之和 - AcWing
1. 首先借鉴前缀和的想法,将区间操作的时间简化为O(1),s[i]数组存储的是a[1]到a[i]元素的异或和。由于所求的是所有s[i - 1] ^ s[j]的和,从数的二进制表示出发,给的范围是21位,每一个二进制位最终异或的结果只会是0或者1,就可以遍历这21位每一位,分别求出对总和的贡献。
2. 对于每一个s[i] (这里i枚举的是区间[L, R]的右端点,不需要枚举左端点,只用找前面的0和1),如果s[i]的第j位是1的,前面的s[a]的第j位是0,s[b]的第j位是1,那么s[i] ^ s[a]的第j位就是1,s[i] ^ s[b]的第j位就是0,s[i] ^ s[b] == 1会对最后的区间和产生贡献,而s[i] ^ s[a] == 0不会,这样只需要统计s[0] ~ s[i]中第j位是0的数组元素的数量就可以得到以i位区间右端点的所有区间对总和(所有区间内异或后的和)。(只需要以O(n)的时间遍历一次数组就可以得出,而不需要遍历两重端点)
3. 具体来说,按照给的参考例子,数组1 2 3 4 5,对应的s数组为0 1 3 0 4 1(s[0] ~ s[5])
s[0] = 0 = 0 0 0 0, s[1] = 1 = 0 0 0 1, s[2] = 3 = 0 0 1 1, s[3] = 0 = 0 0 0 0, s[4] = 4 = 0 1 0 0, s[5] = 1 = 0 0 0 1显然只用考虑二进制的前3位,第1位为0 1 1 0 0 1,从第一个元素开始,1之前只有s[0]为0,所以贡献为1,第二个1前有0 和 1,0的数量为1,贡献为1 + 1 = 2,第三个0前面有两个1,贡献为2 + 2 x 1 = 4,第四个0同样,贡献为4 + 2 x 1 = 6,最后的1前面有3个0,所以二进制第一位的总贡献为6 + 3 * 1 = 9。同理,二进制第二位,第三位的贡献为10 和 20,这样算出来区间和为39。
【代码】
#include <iostream>#include <algorithm>#include <cstring>#include <cstdio>using namespace std;typedef long long LL;const int N = 1e5 + 10;int n;int a[N], s[N];//a[N]中每个数字都是20位的二进制数,所以区间异或和取决于同一位1的奇偶数//100分int main(){ cin >> n; for (int i = 1; i <= n; i ++ ) cin >> a[i]; for (int i = 1; i <= n; i ++ ) s[i] = s[i - 1] ^ a[i]; LL ans = 0; for (int j = 0; j < 21; j ++ ) //枚举每一位,给的Ai范围是0 ~ 2^20 { int c0 = 1, c1 = 0; //s[0]始终为0,所以多一个c0 = 1 LL now = 0; //当前位的答案 for (int i = 1; i <= n; i ++ ) if (s[i] >> j & 1) now += c0, c1 ++ ; //s[i]的第j位是1 else now += c1, c0 ++ ; //s[i]的第j位是0 ans += now * (1 << j); } cout << ans << endl; return 0;}
第九题《像素放置》【DFS+BFS+剪枝】
【问题描述】
小蓝最近迷上了一款名为《像素放置》的游戏,游戏在一个 n×m的网格棋盘上进行,棋盘含有 n 行,每行包含 m 个方格。
玩家的任务就是需要对这 n×m 个方格进行像素填充,填充颜色只有黑色或白色两种。
有些方格中会出现一个整数数字 x(0≤x≤9),这表示当前方格加上周围八个方向上相邻的方格(分别是上方、下方、左方、右方、左上方、右上方、左下方、右下方)共九个方格内有且仅有 x 个方格需要用黑色填充。
玩家需要在满足所有数字约束下对网格进行像素填充,请你帮助小蓝来完成。
题目保证所有数据都有解并且解是唯一的。
【输入格式】
输入的第一行包含两个整数 n,m,用一个空格分隔,表示棋盘大小。
接下来 n 行,每行包含 m 个字符,表示棋盘布局。字符可能是数字 0∼9,这表示网格上的数字;字符还有可能是下划线(ASCII 码为 95),表示一个不带有数字的普通网格。
【输出格式】
输出 n 行,每行包含 m 个字符,表示答案。
如果网格填充白色则用字符 0
表示,如果网格填充黑色则用字符 1
表示。
【数据范围】
对于 50% 的评测用例,1 ≤ n,m ≤ 5;
对于所有评测用例,1 ≤ n,m ≤ 10。
【输入样例】
6 8_1__5_1_
1_4__42_
3__6__5_
___56___
_688___4
_____6__
【输出样例】
0001100000111100
01000010
11111111
01011110
01111110
【样例解释】
【思路】
题解来源:AcWing 5002. 像素放置 - AcWing
【代码】
#include <bits/stdc++.h>using namespace std;const int N = 1e3 + 10;int a[N][N];bool mp[N][N];bool used[N][N];int check[N][N];int dx[] = {1, 1, 1, 0, 0, -1, -1, -1, 0}, dy[] = {-1, 0, 1, 1, -1, -1, 0, 1, 0};int n, m;int cnt;int answer[N][N];struct EDGE{ int x, y;}edge[N];int res;void bfs(int a, int b){ queue<EDGE> q; q.push({a, b}); used[a][b] = 1; while(q.size()) { EDGE t = q.front(); q.pop(); edge[++ cnt] = {t.x, t.y}; for(int i = 0; i < 8; i ++){ int xx = dx[i] + t.x, yy = dy[i] + t.y; if(xx < 1 || xx > n || yy < 1 || yy > m) continue; if(used[xx][yy]) continue; used[xx][yy] = 1; q.push({xx, yy}); } }}void dfs(int u, int ans){ if(ans == res) { for(int i = 1; i <= n; i ++){ for(int j = 1; j <= m; j ++){ cout << answer[i][j]; } cout << endl; } exit(0); } if(u == cnt + 1) return ; int x = edge[u].x, y = edge[u].y; bool flag = 1, flag1 = 1; for(int i = 0; i < 9; i ++){ int xx = x + dx[i], yy = y + dy[i]; if(xx < 1 || xx > n || yy < 1 || yy > m) continue; if(!mp[xx][yy]) continue; if(a[xx][yy] == 0){ flag = 0; } if(9 - check[xx][yy] == a[xx][yy]) flag1 = 0; if(!flag && !flag1) break; } if(flag) { answer[x][y] = 1; for(int i = 0; i < 9; i ++){ int xx = x + dx[i], yy = y + dy[i]; if(xx < 1 || xx > n || yy < 1 || yy > m) continue; if(!mp[xx][yy]) continue; a[xx][yy] --; if(a[xx][yy] == 0) ans ++; check[xx][yy] ++; } dfs(u + 1, ans); for(int i = 0; i < 9; i ++){ int xx = x + dx[i], yy = y + dy[i]; if(xx < 1 || xx > n || yy < 1 || yy > m) continue; if(!mp[xx][yy]) continue; if(a[xx][yy] == 0) ans --; a[xx][yy] ++; check[xx][yy] --; } answer[x][y] = 0; } if(flag1) { for(int i = 0; i < 9; i ++){ int xx = x + dx[i], yy = y + dy[i]; if(xx < 1 || xx > n || yy < 1 || yy > m) continue; if(!mp[xx][yy]) continue; check[xx][yy] ++; } dfs(u + 1, ans); for(int i = 0; i < 9; i ++){ int xx = x + dx[i], yy = y + dy[i]; if(xx < 1 || xx > n || yy < 1 || yy > m) continue; if(!mp[xx][yy]) continue; check[xx][yy] --; } }}int main(){ cin >> n >> m; for(int i = 1; i <= n; i ++) { for(int j = 1; j <= m; j ++){ char c; cin >> c; if(c == '_') { mp[i][j] = 0; }else{ mp[i][j] = 1; a[i][j] = c - '0'; if(c != '0') res ++; } } } for(int i = 1; i <= n; i ++){ for(int j = 1; j <= m;j ++){ if(!used[i][j])bfs(i, j); } } memset(used, 0, sizeof used); dfs(1, 0); return 0;}
第十题《翻转硬币》【杜教筛+整除分块】
【问题描述】
给定 n 个按顺序摆好的硬币,一开始只有第 1 个硬币朝下,其他硬币均朝上。
你每次操作可以选择任何一个整数 i 并将所有满足 j mod i=0 的位置 j 的硬币翻转。
求最少需要多少次操作可以让所有硬币都朝上。
【输入格式】
输入一行包含一个整数 n。
【输出格式】
输出一行包含一个整数表示最少需要的操作次数。
【数据范围】
对于 30% 的评测用例,n ≤ 5×;
对于 70% 的评测用例,n ≤ ;
对于所有评测用例,1 ≤ n ≤
【输入样例1】
7
【输出样例1】
6
【输入样例2】
1131796
【输出样例2】
688042
【思路】
题解来源:AcWing 5003. 翻转硬币 - AcWing
【代码】
#include <iostream>#include <unordered_map>#include <cmath>using namespace std;const int N = 20000010;using i64 = long long;int primes[N], cnt;bool st[N];int mu[N];unordered_map<int, int> ans_mu;void init(int n) { mu[1] = 1; for (int i = 2; i <= n; i++) { if (!st[i]) { primes[cnt++] = i; mu[i] = -1; } for (int j = 0; j < cnt && primes[j] * i <= n; j++) { int x = primes[j]; st[i * x] = true; if (i % x == 0) { break; } else { mu[i * x] = -mu[i]; } } } for (int i = 1; i <= n; i++) mu[i] += mu[i - 1];}int sum_mu(int n) { if (n <= 20000000) return mu[n]; if (ans_mu.count(n)) return ans_mu[n]; i64 res = 1; for (i64 l = 2, r; l <= n; l = r + 1) { r = n / (n / l); res -= (r - l + 1) * sum_mu(n / l); } return ans_mu[n] = res;}int main() { init(20000000); i64 n; cin >> n; i64 res = 0; for (i64 l = 1, r; l <= n / l; l = r + 1) { r = sqrt(n / (n / l / l)); res += (sum_mu(r) - sum_mu(l - 1)) * (n / (l * l)); } cout << res << '\n'; return 0;}
以上内容部分题目题解摘自他人博客题解,在题目处均已标明出处。若有侵权,私信删除。