1024 模拟赛

写在前面

这次模拟赛，难度。。。还可以吧。因为是欢乐赛，所以打的很开心

T1序列(sequence)

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Idea

本来想开个桶的，然后看到了\(a_i \le 10^9\)。于是我就开了个map

这算是道模拟题吧。具体看代码，很好懂的。

Code

namespace Sol{  
    map m;//1e9,不现实 
    int n,tot,t=1,ans=inf,a[1005];//t要从1开始 
    inline int Main(){
        n=read();
        for(int i=1;i<=n;i++){
            a[i]=read();
            if(m[a[i]]==1) tot++;//记录一个数的个数 
            m[a[i]]++;
        }
        for(int i=1;i<=n;i++){
            m[a[i]]--;
            if(m[a[i]]==1) tot--;
            while(!m[a[t]]&&t

T2数字(number)

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Idea

一道数学题。找规律即可。

我们一定知道，所有数的倍数的个位数是会循环的~~

例如：

2:2 4:4 6:6 8:8  10:0 12:2 ....  
3:3 6:6 9:9 12:2 15:5 18:8 21:1 24:4 27:7 30:0 33:3......
//以此类推

题目让求的是 求 \(1 \sim n\) 的所有整数中，能被 \(m\) 整除的整数的个位数字之和 。

我们发现了个位数字是循环的，于是我们就靠这个来优化。

发现：当\(x\%10=0\)时 ,\(x\)为\(m\)的倍数，一轮循环结束。计算这轮循环的答案\(Ans\)

然后我们判断\(1 \sim n\)中有多少个\(x\)。假设有\(a\)个，则这\(a\)组的值为\(a \times Ans\)。

最后计算余下的数中个位之和即可。讲的不是很清，大家自己手玩几组就知道了。

可以借助代码理解哦~~

Code

namespace Sol{
    int ans;     
    inline int Main(){
        int T=read();
        while(T--){
            int n=read(),m=read(); ans=0;
            for(int i=m;i<=n;i+=m){
                if(i%10==0){
                    ans*=n/i;//n/i是看有多少组，然后就可以跳过这n/i组
                    i*=n/i;//跳到了i*=n/i这个数
                }
                ans+=i%10;//计算个位和
            }
            printf("%lld\n",ans);
        }
        return 0; 
    }
}

T3背包(knapsack)

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knapsack?好奇怪的名字

这道题，是个\(DP\)？还是我能写的那种

这道题按\(out\)为第一关键字,\(in\)为第二关键字排序。

即先把所有物品按照拿走的时间从小到大排序，拿走的时间相同就按照放上去的时 间从大到小。那么一件物品上方的物品就一定会在它的前面。

这里设 \(f[i][j]\)表示\(i\) 以及\(i\) 上面的物品在所有时刻中最大重量为 \(j\) 时的最 大收益。

转移的时候，枚举所有 \(i\) 上面的物品，维护一个 \(g[i]\)表示时刻 \(i\) 之前 物品的最大收益是多少。然后转移。

目标\(f[n][S]\)

真的很简单

Code

namespace Sol{  
    struct node{
        int in,out,w,s,v;
    }a[505];
    int f[505][maxn],g[maxn];
    int n,S; 
    inline bool cmp(node a,node b){
        if(a.out==b.out) return a.in>b.in;
        return a.out=a[i].in){
                while(x

T4 玩具(toy)

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一道 状压。又是状压,草

这里上题解。因为我太菜了，不会解释

考虑这个题其实就是给我们若⼲个⼆进制数，问最终有多少种选数的⽅案使得or(即\(\oplus\)异或)起来全部是1。

令\(cnt(S)\)表示等于\(S\)的⼆进制数个数，令\(f(S)=\displaystyle \sum_{S' \subseteq S}cnt(S')\) ，那么⼀个显然的容斥有答案为\(\displaystyle \sum_{S} 2^{f(S)} (-1)^{n-\mid S \mid}\)

所以唯⼀的难点在于怎么求\(f(S)\)，如果直接暴⼒求复杂度是\(3^M\)，可以获得\(70\ pts\)。 这其实就是⼀个⾼维前缀和问题。令\(f_{i,j}\)为在不考虑前\(i\)位的情况下，\(j\)的前缀和。 ⾸先，显然有\(f_{i,j}=cnt_{i}\) ，其次\(f_{i,j}=f_{i+1,j}+f_{j \mid (1<，其中\(j\)的第\(i\)位是0. 直接⼀个递推就做完了

\(\mathcal {P.S:}\)注意爆负。

Code

namespace Sol{  
    int f[maxn],g[maxn],s[maxn],a[maxn];
    inline int Main(){
        int n=read(),m=read();
        a[0]=1;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            int x=read();
            for(int j=1;j<=x;j++) s[i]+=(1<<(read()-1));
            g[s[i]]++; a[i]=(a[i-1]<<1)%mod;
        }
        for(int j=0;j

\[ The \quad End \]

\[ \text{我独酌山外小阁楼，窗外渔火如豆。江畔晚风拂柳，诉尽离愁。当月色暖小楼，是谁又在弹奏那一曲思念常(长)留-《山外小楼夜听雨》易硕成} \]