九进制正整数 (2022)9 转换成十进制等于多少?
答案为: 1478
小明特别喜欢顺子。顺子指的就是连续的三个数字:123、456 等。顺子日
期指的就是在日期的 yyyymmdd 表示法中,存在任意连续的三位数是一个顺
子的日期。例如 20220123 就是一个顺子日期,因为它出现了一个顺子:123; 而 20221023 则不是一个顺子日期,它一个顺子也没有。小明想知道在整个 2022
年份中,一共有多少个顺子日期。
答案为:4 或者是 14 (我填的是4以为不包含012这种情况)
【问题描述】
小明决定从下周一开始努力刷题准备蓝桥杯竞赛。他计划周一至周五每天
做 a 道题目,周六和周日每天做 b 道题目。请你帮小明计算,按照计划他将在
第几天实现做题数大于等于 n 题?
【输入格式】
输入一行包含三个整数 a, b 和 n.
【输出格式】
输出一个整数代表天数。
【样例输入】
10 20 99
【样例输出】
8
【评测用例规模与约定】
对于 50% 的评测用例,1 ≤ a, b, n ≤ 106.
对于 100% 的评测用例,1 ≤ a, b, n ≤ 1018
数据范围为1e18,所以写法首先对一周进行取余,然后再进行判断7天就可以了。
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 1e5+10;
LL a,b,n;
LL day;
void solve()
{
cin>>a>>b>>n;
LL sum = a*5+2*b;
if(n%sum==0)
{
day = n/sum*7;
}
else
{
day = n/sum*7; n%=sum;
for(int i=1; i<=5; i++)
{
if(n>0) n-=a,day++;
}
for(int i=1; i<=2; i++)
{
if(n>0) n-=b,day++;
}
}
cout<<day<<"\n";
}
int main()
{
solve();
return 0;
}
【问题描述】
爱丽丝要完成一项修剪灌木的工作。
有 N 棵灌木整齐的从左到右排成一排。爱丽丝在每天傍晚会修剪一棵灌
木,让灌木的高度变为 0 厘米。爱丽丝修剪灌木的顺序是从最左侧的灌木开始,
每天向右修剪一棵灌木。当修剪了最右侧的灌木后,她会调转方向,下一天开
始向左修剪灌木。直到修剪了最左的灌木后再次调转方向。然后如此循环往复。
灌木每天从早上到傍晚会长高 1 厘米,而其余时间不会长高。在第一天的
早晨,所有灌木的高度都是 0 厘米。爱丽丝想知道每棵灌木最高长到多高。
【输入格式】
一个正整数 N ,含义如题面所述。
【输出格式】
输出 N 行,每行一个整数,第行表示从左到右第 i 棵树最高能长到多高。
【样例输入】
3
【样例输出】
424
【评测用例规模与约定】
对于 30% 的数据,N ≤ 10.
对于 100% 的数据,1 < N ≤ 10000
我采用的方法是打表找规律,模拟一下这个操作打表一下找规律。
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 1e5+10;
LL w[N];
int n;
void solve()
{
scanf("%d",&n);
if(n==1) printf("1\n");
else if(n==2)
{
printf("2\n2\n");
}
else
{
int m;
if(n%2==1)
{
m = n-1,m+=n/2*2;
for(int i=1; i<=n/2; i++)
{
printf("%d\n",m);
m-=2;
}
for(int i=1; i<=n/2+1; i++)
{
printf("%d\n",m);
m+=2;
}
}
else
{
m = n,m+=(n/2-1)*2;
for(int i=1; i<=n/2; i++)
{
printf("%d\n",m);
m-=2;
}
for(int i=1; i<=n/2; i++)
{
m+=2;
printf("%d\n",m);
}
}
}
}
int main()
{
solve();
return 0;
}
【问题描述】
进制规定了数字在数位上逢几进一。
X 进制是一种很神奇的进制,因为其每一数位的进制并不固定!例如说某
种 X 进制数,最低数位为二进制,第二数位为十进制,第三数位为八进制,则
X 进制数 321 转换为十进制数为 65。
现在有两个 X 进制表示的整数 A 和 B,但是其具体每一数位的进制还不确
定,只知道 A 和 B 是同一进制规则,且每一数位最高为 N 进制,最低为二进
制。请你算出 A − B 的结果最小可能是多少。
请注意,你需要保证 A 和 B 在 X 进制下都是合法的,即每一数位上的数
字要小于其进制。
【输入格式】
第一行一个正整数 N,含义如题面所述。
第二行一个正整数 Ma,表示 X 进制数 A 的位数。
第三行 Ma 个用空格分开的整数,表示 X 进制数 A 按从高位到低位顺序各
个数位上的数字在十进制下的表示。
第四行一个正整数 Mb,表示 X 进制数 B 的位数。
第五行 Mb 个用空格分开的整数,表示 X 进制数 B 按从高位到低位顺序各
个数位上的数字在十进制下的表示。
请注意,输入中的所有数字都是十进制的。
【输出格式】
输出一行一个整数,表示 X 进制数 A − B 的结果的最小可能值转换为十进
制后再模 1000000007 的结果。
本质就是贪心,从低位到高位枚举max({a+1,b+1,2})的进制,并把进制乘进去。
举一个例子,就是你求2的1次方到2的10次方的和一样,不过这个乘的进制不是固定的变化而已。题意比较坑,看懂了还是好理解的。
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 1e5+10,mod = 1000000007;
LL ar[N],br[N];
LL n,a,b;
void solve()
{
scanf("%lld",&n);
scanf("%lld",&a);
for(int i=1; i<=a; i++) scanf("%lld",&ar[i]);
reverse(ar+1,ar+1+a);
scanf("%lld",&b);
for(int i=1; i<=b; i++) scanf("%lld",&br[i]);
reverse(br+1,br+1+b);
int i = 1,j = 1;
LL res = 1,sum = 0;
while(i<=a||j<=b)
{
LL x=0,y=0,cnt=2;
if(i<=a) x = ar[i],i++;
if(j<=b) y = br[j],j++;
cnt = max(max(x,y)+1,cnt);
sum = (sum+(x-y)*res)%mod;
res = res*cnt%mod;
}
sum = (sum%mod+mod)%mod;
printf("%lld\n",sum);
}
int main()
{
solve();
return 0;
}
【问题描述】
给定一个 N × M 的矩阵 A,请你统计有多少个子矩阵 (最小 1 × 1,最大
N × M) 满足子矩阵中所有数的和不超过给定的整数 K?
【输入格式】
第一行包含三个整数 N, M 和 K.
之后 N 行每行包含 M 个整数,代表矩阵 A.
【输出格式】
一个整数代表答案。
【样例输入】
3 4 10
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
【样例输出】
19
是一个二维前缀和,不过需要优化,我没有想到直接4维暴力,骗百分之70的分。
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 1e3+10,mod = 1000000007;
LL ar[N][N];
LL s[N][N];
LL n,m,k,ans;
void check(int x,int y)
{
for(int i=x; i<=n; i++)
{
for(int j=y; j<=m; j++)
{
LL sum = ar[i][j] - ar[i-x][j] - ar[i][j-y]+ar[i-x][j-y];
if(sum<=k) ans++;
}
}
}
void solve()
{
scanf("%lld%lld%lld",&n,&m,&k);
for(int i=1; i<=n; i++)
{
for(int j=1; j<=m; j++)
{
scanf("%lld",&ar[i][j]);
ar[i][j] = ar[i][j]+ar[i-1][j]+ar[i][j-1]-ar[i-1][j-1];
}
}
for(int i=1; i<=n; i++)
{
for(int j=1; j<=m; j++)
{
check(i,j);
}
}
printf("%lld",ans);
}
int main()
{
solve();
return 0;
}
本题的方法为一维前缀和 + 双指针(可能会卡常 所以尽量使用int啦 快读等等)
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 510;
int n,m,K;
int s[N][N];
/*
本题做法是把竖着的每个区间进行双指针算法
小细节优化常数,本题只有结果会超过int的所以其他的数都有int进行存储。
比如说竖着的矩阵为 1 2 3 4 5 6 而k的值为6
那么我们双指针的过程就是
1 <= k r初始值为 1 ,l 也为1 满足的子矩阵为1
1 + 2 <=k r变为2,l还为1 那么符合的矩阵有 1 2, 和2 r-l+1 = 2
1 +2 + 3 <=k 增加满足的矩阵就是3 1 2 3,2 3,3 三种
1 + 2 + 3 + 4 >k的时候动第一个指针,l 值变为4才小于等于 k 所以 r-l+1 = 1
如果当前的某个值大于k了那么 l 会一直加到 变成r+1 那么 r- l+1 = 0不会有答案
*/
int main()
{
scanf("%d%d%d",&n,&m,&K);
for(int i=1; i<=n; i++)
{
for(int j=1; j<=m; j++)
{
scanf("%d",&s[i][j]);
s[i][j]+=s[i-1][j]; /// 竖着的一维前缀和进行存储
}
}
LL res = 0;
for(int i=1; i<=n; i++)
for(int j=i; j<=n; j++)
for(int l=1,r =1,sum = 0; r<=m; r++)
{
sum +=s[j][r]-s[i-1][r]; // 加上每一数列的前缀和
while(sum>K)
{
sum-= s[j][l]-s[i-1][l];
l++;
}
res+=r-l+1;
}
printf("%lld\n",res);
return 0;
}
【问题描述】
小明最近迷上了积木画,有这么两种类型的积木,分别为 I 型(大小为 2
个单位面积)和 L 型(大小为 3 个单位面积):
同时,小明有一块面积大小为 2 × N 的画布,画布由 2 × N 个 1 × 1 区域构
成。小明需要用以上两种积木将画布拼满,他想知道总共有多少种不同的方式?
积木可以任意旋转,且画布的方向固定。
【输入格式】
输入一个整数 N,表示画布大小。
【输出格式】
输出一个整数表示答案。由于答案可能很大,所以输出其对 1000000007 取
模后的值
【样例输入】
3
【样例输出】
5
未加滚动数组版本。
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 1e7+10,mod = 1e9+7;
int g[4][4]={
{1,1,1,1},
{0,0,1,1},
{0,1,0,1},
{1,0,0,0},
}; /// f[i][j]表示已经操作完前 i-1项 且第 i 到的状态为 j 的方案的集合
int f[N][4];
int n;
int main()
{
scanf("%d", &n);
f[1][0] = 1;
for(int i=1; i<=n; i++)
for(int j=0; j<4; j++)
for(int k=0; k<4; k++)
f[i+1][k] = (f[i+1][k]+f[i][j]*g[j][k])%mod;
printf("%d\n",f[n+1][0]);
return 0;
}
滚动数组版本
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 1e7+10,mod = 1e9+7;
int g[4][4]={
{1,1,1,1},
{0,0,1,1},
{0,1,0,1},
{1,0,0,0},
}; /// f[i][j]表示已经操作完前 i-1项 且第 i 到的状态为 j 的方案的集合
int f[2][4];
int n;
int main()
{
scanf("%d", &n);
f[1][0] = 1;
for(int i=1; i<=n; i++)
{
memset(f[i+1&1],0,sizeof f[0]);
for(int j=0; j<4; j++)
for(int k=0; k<4; k++)
f[i+1&1][k] = (f[i+1&1][k]+f[i&1][j]*g[j][k])%mod;
}
printf("%d\n",f[n+1&1][0]);
return 0;
}
优化常数版本乘法比加法慢 把乘法优化掉 会快很多
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 1e7+10,mod = 1e9+7;
int g[4][4]={
{1,1,1,1},
{0,0,1,1},
{0,1,0,1},
{1,0,0,0},
}; /// f[i][j]表示已经操作完前 i-1项 且第 i 到的状态为 j 的方案的集合
int f[2][4];
int n;
int main()
{
scanf("%d", &n);
f[1][0] = 1;
for(int i=1; i<=n; i++)
{
memset(f[i+1&1],0,sizeof f[0]);
for(int j=0; j<4; j++)
for(int k=0; k<4; k++)
if(g[j][k])//只有当g[j][k]为1的时候才会加 优化常数版本
f[i+1&1][k] = (f[i+1&1][k]+f[i&1][j])%mod;
}
printf("%d\n",f[n+1&1][0]);
return 0;
}
【问题描述】
小明最近迷上了一款名为《扫雷》的游戏。其中有一个关卡的任务如下,
在一个二维平面上放置着 n 个炸雷,第 i 个炸雷 (xi, yi,ri) 表示在坐标 (xi, yi) 处
存在一个炸雷,它的爆炸范围是以半径为 ri 的一个圆。
为了顺利通过这片土地,需要玩家进行排雷。玩家可以发射 m 个排雷火
箭,小明已经规划好了每个排雷火箭的发射方向,第 j 个排雷火箭 (xj, yj,rj) 表
示这个排雷火箭将会在 (xj, yj) 处爆炸,它的爆炸范围是以半径为 rj 的一个圆,
在其爆炸范围内的炸雷会被引爆。同时,当炸雷被引爆时,在其爆炸范围内的
炸雷也会被引爆。现在小明想知道他这次共引爆了几颗炸雷?
你可以把炸雷和排雷火箭都视为平面上的一个点。一个点处可以存在多个
炸雷和排雷火箭。当炸雷位于爆炸范围的边界上时也会被引爆。
【输入格式】
输入的第一行包含两个整数 n、m.
接下来的 n 行,每行三个整数 xi, yi,ri,表示一个炸雷的信息。
再接下来的 m 行,每行三个整数 xj, yj,rj,表示一个排雷火箭的信息。
【输出格式】
输出一个整数表示答案。
【样例输入】
2 1
2 2 4
4 4 2
0 0 5
【样例输出】
2
想用队列入射发射的炮弹,然后如果可以炸到某个雷然后将雷在进行入队,进行暴力,可能我实现的有问题,在代码源上只对了一个样例。
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 1e5+10,mod = 1000000007;
vector<vector<int> > p;
int n,m;
struct node
{
int a,b,c;
}ar[N];
void solve()
{
scanf("%d%d",&n,&m);
int ans = 0;
for(int i=1; i<=n; i++)
{
int a,b,c; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
ar[i] = {a,b,c};
}
queue<node> q;
for(int i=1; i<=m; i++)
{
int a,b,c; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
node z = {a,b,c};
q.push(z);
}
while(!q.empty())
{
node x = q.front(); q.pop();
for(int i=1; i<=n; i++)
{
if(ar[i].c>10) continue;
double x1 = x.a,y1 = x.b;
double x2 = ar[i].a,y2 = ar[i].b;
double r1 = (x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2);
int r2 = sqrt(r1);
if(r2<=x.c) q.push(ar[i]),ar[i].c = 11,ans++;
}
}
printf("%d\n",ans);
}
int main()
{
solve();
return 0;
}
因为雷和雷之间的爆炸是一条有向边,导弹到雷也相当于是一条有向边,所以可以采用图的遍历的算法。难点,如何建图。需要手写哈希表。建立边的索引关系。
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 5e4+10,M = 999997;
int n,m;
struct node
{
int x,y,r;
}cir[N];
LL h[M]; // 哈希表的大小 哈希表手写的话数组开的越大越好(规定内存下)
int id[M];
bool st[M];
LL get(int x,int y)
{
return x*1000000001ll+y; // 后面加的ll就是转化成longlong
}
int find(int x,int y) /// 数据结构模拟哈希的那个散列表
{
LL key = get(x,y);
int t = (key%M+M)%M; // 负数取模是负数 这样转化可以避免负数的情况
while(h[t] != -1&& h[t]!=key)
if(++t==M) t = 0;
return t;
}
int sqr(int x)
{
return x*x;
}
void dfs(int x,int y,int r) /// dfs图的遍历
{
st[find(x,y)] = true;
for(int i=x-r; i<=x+r; i++)
for(int j=y-r; j<=y+r; j++)
if(sqr(i-x)+sqr(j-y)<=sqr(r)) // 判断是否在圆内
{
int t = find(i,j);
if(id[t]&&!st[t])
dfs(i,j,cir[id[t]].r);
}
}
int main()
{
ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
memset(h, -1, sizeof h); // 表示每个哈希表的位置都未被用过
cin>>n>>m;
for(int i=1; i<=n; i++)
{
int x,y,r; cin>>x>>y>>r;
cir[i] = {x,y,r};
int t = find(x,y);
if(h[t]==-1) h[t] = get(x,y); //存储哈希值
if(!id[t]||cir[id[t]].r<r) id[t] = i; //如果多个点在同一点存最大的半径
}
while(m--)
{
int x,y,r; cin>>x>>y>>r;
for(int i=x-r; i<=x+r; i++)
for(int j=y-r; j<=y+r; j++)
if(sqr(i-x)+sqr(j-y)<=sqr(r)) // 判断是否在圆内
{
int t = find(i,j);
if(id[t]&&!st[t])
dfs(i,j,cir[id[t]].r);
}
}
int res = 0;
for(int i=1; i<=n; i++) // 枚举所有雷
{
int x = cir[i].x, y= cir[i].y;
if(st[find(x,y)]) res++;
}
cout<<res<<"\n";
return 0;
}
【问题描述】
话说大诗人李白,一生好饮。幸好他从不开车。
一天,他提着酒壶,从家里出来,酒壶中有酒 2 斗。他边走边唱:
无事街上走,提壶去打酒。
逢店加一倍,遇花喝一斗。
这一路上,他一共遇到店 N 次,遇到花 M 次。已知最后一次遇到的是花,
他正好把酒喝光了。
请你计算李白这一路遇到店和花的顺序,有多少种不同的可能?
注意:壶里没酒 ( 0 斗) 时遇店是合法的,加倍后还是没酒;但是没酒时遇
花是不合法的。
【输入格式】
第一行包含两个整数 N 和 M.
【输出格式】
输出一个整数表示答案。由于答案可能很大,输出模 1000000007 的结果。
【样例输入】
5 10
【样例输出】
14
当时做题没时间了,暴力骗分百分之四十。
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 1e5+10,mod = 1000000007;
int n,m;
LL ans=0;
void solve()
{
cin>>n>>m;
m--;
for(int i=0; i<1<<n+m; i++)
{
int flag = 0;
int dian = n,hua = m;
LL res = 2;
for(int j=0; j<n+m; j++)
{
if(i>>j&1)
{
if(dian<=0) {flag = 1;break;}
else dian--,res*=2;
}
else
{
if(hua<=0) {flag=1; break;}
else hua--,res--;
if(res<0) {flag =1; break;}
}
}
if(!flag&&res==1) ans++;
}
cout<<ans<<"\n";
}
int main()
{
solve();
return 0;
}
赛后写的正解,简单的线性转移dp,状态方程还是很好写的。
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 110,mod = 1e9+7;
LL f[N][N][N];
int main()
{
int n,m; cin>>n>>m;
f[0][0][2] = 1; m--;
for(int i=0; i<=n; i++)
for(int j=0; j<=m; j++)
for(int k=0; k<=m; k++)
{
if(i>=1)
{
if(k%2==0)
{
f[i][j][k] += f[i-1][j][k/2];
f[i][j][k] %= mod;
}
}
if(j>=1)
{
f[i][j][k] += f[i][j-1][k+1];
f[i][j][k] %= mod;
}
}
cout<<f[n][m][1]<<"\n";
return 0;
}
【问题描述】
这天,小明在砍竹子,他面前有 n 棵竹子排成一排,一开始第 i 棵竹子的
高度为 hi.
他觉得一棵一棵砍太慢了,决定使用魔法来砍竹子。魔法可以对连续的一
段相同高度的竹子使用,假设这一段竹子的高度为 H,那么使用一次魔法可以
把这一段竹子的高度都变为 ⌊ √⌊ H2 ⌋ + 1⌋,其中 ⌊x⌋ 表示对 x 向下取整。小明想
知道他最少使用多少次魔法可以让所有的竹子的高度都变为 1。
【输入格式】
第一行为一个正整数 n,表示竹子的棵数。
第二行共 n 个空格分开的正整数 hi,表示每棵竹子的高度。
【输出格式】
一个整数表示答案。
【样例输入】
6
2 1 4 2 6 7
【样例输出】
5
这道题的思路还是比较好想的,就是先从高到底进行砍竹子,数据范围是2*1e5,如何优化到logn级别,由于我前面做题较慢,我后面都是直接暴力骗分,本题我直接用优先队列维护区间最大进行暴力,可以骗百分之20的分。
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N =2e5+10,mod = 1000000007;
int n;
LL ar[N],br[N],ans;
priority_queue<LL> q;
void solve()
{
scanf("%d",&n);
for(int i=1; i<=n; i++)
{
scanf("%lld",&ar[i]);
if(ar[i]>1) q.push(ar[i]);
}
while(!q.empty())
{
LL x = q.top(); q.pop();
LL z = sqrt(x/2+1);
if(z>1) q.push(z);
for(int i=1; i<=n; i++)
{
if(ar[i]==x&&ar[i]==ar[i-1]) continue;
if(ar[i]==x) ans++;
}
for(int i=1; i<=n; i++) if(ar[i]==x) ar[i]=z;
}
printf("%lld\n",ans);
}
int main()
{
solve();
return 0;
}
解法我们用优先队列维护期区间时间复杂度为 21e510*logn。
为什么是10 左右的,极限为1e18的时候其实我们假设都是开平方
1e18,1e9,1e5,1e3,1e2,1e1,5,2,1。这里直接随便算的,理解了都可以了
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
const int N = 2e5+10;
typedef long long LL;
struct node
{
LL l,r,w;
};
bool operator< (node a,node b)
{
if(a.w==b.w) return a.l>b.l;
return a.w<b.w;
}
priority_queue<node> q;
int n;
LL w[N],ans;
int main()
{
ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
cin>>n;
for(int i=1; i<=n; i++) cin>>w[i];
for(int i=1,j = 1; i<=n; i++)
{
while(w[j]==w[i]) j++;
if(w[i]<=1)
{
i = j-1; continue;
}
node s = {i,j-1,w[i]};
q.push(s);
i = j-1;
}
LL l1 = 0,r1 = 0,cnt = -1,z = 0;
while(!q.empty())
{
node t = q.top(); q.pop();
if(cnt!=t.w)
{
ans++;
l1 = t.l,r1 = t.r,cnt = t.w;
z = sqrt(cnt/2+1);
if(z>1)
{
node xx = {l1,r1,z};
q.push(xx);
}
}
else
{
if(t.l<=r1+1)
{
r1 = t.r;
if(z>1)
{
node xx = {t.l,r1,z};
q.push(xx);
}
}
else
{
ans++;
l1 = t.l,r1 = t.r,cnt = t.w;
if(z>1)
{
node xx = {l1,r1,z};
q.push(xx);
}
}
}
}
cout<<ans<<"\n";
return 0;
}
找性质
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 2e5+10;
LL f[N][10];
LL w[N];
LL ar[10];
int n;
int main()
{
scanf("%d",&n);
int mx = 0,cnt = 0;
for(int i=1; i<=n; i++) scanf("%lld",&w[i]);
for(int i=1; i<=n; i++)
{
cnt = 0;
while(w[i]>1)
{
ar[++cnt] = w[i];
w[i] = w[i]/2+1;
w[i] = sqrt(w[i]);
}
mx = max(mx,cnt);
for(int j=1,k=cnt; j<=cnt; j++,k--) f[i][j]=ar[k];
}
LL res = 0;
for(int i=1; i<=mx; i++)
{
for(int j=1; j<=n; j++)
{
if(f[j][i]!=f[j-1][i]&&f[j][i]>0) res++;
}
}
printf("%lld\n",res);
return 0;
}