题目链接:https://codeforces.com/contest/628
A - Tennis Tournament
简单模拟
*B - New Skateboard
一条挺有意思的题目。
题意:给一个很长的十进制数字字符串(可以允许前导零)。求这个字符串有多少个子串(可以允许前导零),其表示的数字是4的倍数。
题解:考虑到 10 mod 4 = 2 ,而 100,1000,10000 等都是4的倍数,所以一个数是否是4的倍数,和百位及其以前无关,只和最后两位有关。所以对于每一个可能的4的倍数的个位(也就是每一个偶数),检测其是否搭配了正确的十位,若正确,那么前面的百位及其以前的位都可以作为开头。
char s[300005];
void TestCase() {
scanf("%s", s + 1);
int n = strlen(s + 1);
for(int i = 1; i <= n; ++i)
s[i] = (s[i] - '0') % 4;
ll sum = 0;
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
if(s[i] == 1 || s[i] == 3)
continue;
if(s[i] == 0) {
if(s[i - 1] == 0 || s[i - 1] == 2)
sum += i;
else
sum += 1;
continue;
}
if(s[i] == 2) {
if(s[i - 1] == 1 || s[i - 1] == 3)
sum += i - 1;
continue;
}
}
printf("%lld\n", sum);
}
C - Bear and String Distance
随便贪心
*D - Magic Numbers
一个超恶心的数位dp。
题意:给两个不超过2000位的十进制数a和b,保证他们的位数相同。另外给两个数m([1,2000])和d([0,9])。定义一个数是“魔数”,当且仅当:
1、其是m的倍数
2、其所有的偶数位都是d,且所有的奇数位都不是d,这里是从把最高位看作第1位的。
求[a,b]之间有多少个“魔数”。
题解:由于m比较小,让人想起了这种某个比较小的数的倍数这种数位dp的套路,开一个余数位r来记录之。这个r的转移也是非常常见的。需要注意的是,这个位数d怎么判断。其实另开一个位k,来记录这是奇数位还是偶数位,那么在奇数位的时候跳过d,在偶数位的时候从d转移。**觉得自己很厉害,注意到了这里需要判断前导零对“最高位是第1位”的影响,当某个位是奇数位,且 lead&&i==0 的时候,下一位继续会是奇数位。不过当某个位是偶数位,就说明已经没有前导零了。
然后,因为不想计算a-1的值,所以直接判断a是否满足的,若a是满足的就把这个补上就可以了。求出(a,b]的合法值,然后补上a。
注意:
1、不要溢出。
2、不要到处取模。
3、按照我的数位dp模板的含义,只有在没有lead也没有limit的时候才会记录状态,这样的状态是和a,b无关的,可以一起使用。
4、在补上a的时候,不要忘记检测奇数位。
const int MOD = 1e9 + 7;
int m, d;
char a[2005], b[2005];
int di[2005];
int dp[2005][2005][2];
int dfs(int pos, int r, int k, bool lead, bool limit) {
if(pos == 0)
//递归到最后,奇偶位填d的限制已经在途中满足了,只需要余数也是0就可以了
return (r == 0);
if(!lead && !limit && dp[pos][r][k] != -1)
return dp[pos][r][k];
int up = limit ? di[pos] : 9;
ll ans = 0;
if(k == 0) {
//偶数位,必须填d
if(d > up) {
if(!lead && !limit)
dp[pos][r][k] = ans;
return ans;
}
ans = dfs(pos - 1, (r * 10 + d) % m, 1, lead && d == 0, limit && d == di[pos]);
if(!lead && !limit)
dp[pos][r][k] = ans;
return ans;
} else {
//奇数位,必须不填d
for(int i = 0; i <= up; i++) {
if(i == d)
continue;
//若这一位是0,并且还是前导0,那么下一位依然是奇数位
ans += dfs(pos - 1, (r * 10 + i) % m, lead && i == 0 ? 1 : 0, lead && i == 0, limit && i == di[pos]);
}
ans %= MOD;
if(!lead && !limit)
dp[pos][r][k] = ans;
return ans;
}
}
int solve(int pos) {
//一开始余数为0,且为奇数位
return dfs(pos, 0, 1, true, true);
}
void TestCase() {
memset(dp, -1, sizeof(dp));
scanf("%d%d", &m, &d);
scanf("%s", a + 1);
int n = strlen(a + 1);
for(int i = 1; i <= n; ++i)
di[i] = a[n + 1 - i] - '0';
ll tmp1 = solve(n);
int r = 0;
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
r = r * 10 + a[i] - '0';
if(r >= m)
r %= m;
}
if(r == 0) {
int suc = 1;
for(int i = 2; i <= n; i += 2) {
if(a[i] - '0' != d) {
suc = 0;
break;
}
}
if(suc) {
for(int i = 1; i <= n; i += 2) {
if(a[i] - '0' == d) {
suc = 0;
break;
}
}
}
if(suc)
tmp1 -= 1;
}
scanf("%s", b + 1);
int n2 = strlen(b + 1);
for(int i = 1; i <= n2; ++i)
di[i] = b[n2 + 1 - i] - '0';
ll tmp2 = solve(n2);
printf("%lld\n", ((tmp2 - tmp1) % MOD + MOD) % MOD);
}