【CodeTON Round 2 (Div. 1 + Div. 2, Rated, Prizes!)(A~D)】

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文章目录

    • A. Two 0-1 Sequences
      • 题目大意
      • 思想
      • 代码
    • B. Luke is a Foodie
      • 题目大意
      • 思想
      • 代码
    • C. Virus
      • 题目大意
      • 思想
      • 代码
    • D. Magical Array
      • 题目大意
      • 思想
      • 代码
    • 后记


A. Two 0-1 Sequences


题目大意

Origional Link

  • 给定只包含 0 0 0 1 1 1的字符串 a a a b b b
  • a a a进行操作:
    • a 2 = m i n ( a 1 , a 2 ) a_2 = min(a_1,a_2) a2=min(a1,a2),并删除 a 1 a_1 a1,使得 a 2 a_2 a2变为新的 a 1 a_1 a1
    • a 2 = m a x ( a 1 , a 2 ) a_2 = max(a_1,a_2) a2=max(a1,a2),并删除 a 1 a_1 a1,使得 a 2 a_2 a2变为新的 a 1 a_1 a1
  • 上述操作不限次数,求最终是否可以使得 a = b a=b a=b

思想

  • 由于我们只能对a[1], a[2]进行操作

  • 观察string a, b,发现:

    • 先将ab的最左端对齐

    • a = "00100101"
      b =     "1101"
      
    • b[0]对其的a[4]不相等,b[0]之后对齐的与a[4]之后的元素均相等

    • 若使得a == b,则a[4]之前的元素中,必然存在某元素a[i] == b[0],才可通过相关操作使得a[4] == b[0]

  • 由此可知,我们设b[0]a[k]对齐

  • a[k + 1]开始构造a的字串s1,从b[1]开始构造b的字串s2

  • s1 == s2

    • b[0] == a[k]说明必然可以使得a == b
    • b[0] != a[k],则当k之前存在a[i] == b[0]时可以使得a == b,反之不行
  • s1 != s2,则无论如何操作都无法使得a == b


代码

#include 
using namespace std;

void solve(){
	
	int n, m;
	
	cin >> n >> m;
	
	string a, b;
	cin >> a >> b;
		
	int k = a.size() - b.size();  //对其的位置
	
	string s1 = a.substr(k + 1,b.size() - 1);
	string s2 = b.substr(1,b.size() - 1);
	
	if(s1 == s2){
		
		int flag = 0;
		
		if(a.rfind(b[0], k) != -1) flag = 1;
		
		if(flag) cout << "YES" << endl;
		else cout << "NO" << endl;
		 
	}
	else cout << "NO" << endl;
	
}

int main(){
	
	int _;
	cin >> _;
	while(_ --){
		solve();
	}
	
//	solve();
	
	return 0;
	
}

B. Luke is a Foodie


题目大意

Origional Link

  • 对于 a i a_i ai和固定的 x x x
  • 有可以变成任意整数的 v v v,使得 ∣ v − a i ∣ ≤ x |v - a_i|\le x vaix
  • 遍历数组 a a a,求 v v v最小变化的次数

思想

  • ∣ v − a i ∣ ≤ x |v - a_i|\le x vaix可知 a i − x ≤ v ≤ a i + x a_i - x\le v \le a_i + x aixvai+x
  • 故对于a[i],必然存在满足 ∣ v − a i ∣ ≤ x |v - a_i|\le x vaix的区间[l,r]l = a[i] - x, r = a[i] + x
  • a[i + 1]的区间[l',r']l = a[i + 1] - x, r = a[i + 1] + x
  • [l,r][l',r']有公共区间时,v可以不用发生改变,并将区间更新为其公共区间
  • [l,r][l',r']无公共区间时,v将发生改变,并将区间变为[l',r']
  • 公共区间存在判断:max(l,l') <= min(r,r')说明存在公共区间

代码

#include 
using namespace std;

typedef long long LL;

void solve(){
	
	LL n, x;
	
	cin >> n >> x;
	
	LL cnt = 0;
	
	LL t;
	cin >> t;
	
	LL l = t - x, r = x + t;  //初始区间 
	
	for(int i = 1; i < n; i ++){
		LL y;
		cin >> y;
		LL p1 = y - x, p2 = y + x;
		if(max(p1,l) <= min(p2,r)){  //是否有公共区间 
			l = max(p1,l);  //更新公共区间左边界 
			r = min(p2,r);  //更新公共区间右边界 
		}
		else{
			cnt ++;  //不存在公共区间,需要变化一次 
			l = p1;  //重置区间 
			r = p2;
		}
		
	}
	
	cout << cnt << endl;
	
}

int main(){
	
	int _;
	cin >> _;
	while(_ --){
		solve();
	}
	
//	solve();
	
	return 0;
	
}


C. Virus


题目大意

Origional Link

  • 1 ∼ N 1\sim N 1N的房屋围成一圈
  • 给出初始感染病毒的房屋编号
  • 每天可选择未感染的房屋进行保护,可使其永久不被感染
  • 每天已感染的房屋其左右邻居都会受到感染
  • 求最优策略下,最终感染的房屋数量

思想

  • 贪心
  • 每次选择未感染的最长区间进行保护
  • 对于被保护的区间[l,r]
    • 经过第一天:
      • 保护[l,r]的一个端点,设保护a[l]
      • a[l]不会感染,a[r]会被感染
      • 其他所有未受到保护的区间[l',r']里,a[l']a[r']被感染
    • 经过第二天:
      • 保护[l,r]的另一个端点a[r],由于第一天a[r]被感染,故只能保护a[r - 1]
      • 其他所有未受到保护的区间[l',r']里,a[l' + 1]a[r' - 1]被感染
    • 即对于选择保护的区间[l,r]a[r]被感染,我们只能保护到[l,r - 1]这一段,且其余所有未受到保护的区间[l',r']a[l'],a[r'],a[l' + 1],a[r' - 1]受到感染,感染后的区间变为[l' + 2, r' - 2]
  • 综上可知,我们优先保护最长的未被感染的区间,即可实现最优策略
  • 由于选择保护的区间端点可以任选,故只需要考虑区间长度,不需要维护额外的信息
  • 注意不要忽略首尾相连的区间

代码

#include 
using namespace std;

void solve(){
	
	int n, m;
	
	cin >> n >> m;
	
	vector<int> vis;  //vis存储最先被感染的房屋编号 
	
	for(int i = 0; i < m; i ++){
		int x;
		cin >> x;
		vis.push_back(x);
	}
	
	sort(vis.begin(),vis.end());  //将编号从小到大排序 
	
	priority_queue<int> st;  //优先队列维护当前最大长度的区间 
	
	st.push(n - vis.back() + vis[0] - 1);  //将首尾相连的区间长度加入 

	for(int i = 0; i + 1 < vis.size(); i ++){
		st.push(vis[i + 1] - vis[i] - 1);  //将未感染的区间的长度加入 
	}
	
	int cnt = 0;  //存储未感染的区间长度 
	
	for(int i = 0; i + 1 > 0; i ++){  //i代表天数 
		if(!st.empty() && st.top() - i * 4 > 0){  //经过一天,下一个区间长度 -4 
			int k = st.top() - i * 4;  //设k为当前区间经过i天后未感染的区间长度 
			if(k > 1) k --;  //对于一个端点的保护,会使另一个端点被感染(长度-1),若区间长度仅为1,则只能保护1长度 
			cnt += k;  //累计保护到的区间长度 
			st.pop();
		}
		else break;
	}
	
	cout << n - cnt << endl;  //区间总长 - 保护的区间长度 = 被感染的区间长度 = 被感染的房屋数量 
	
}

int main(){
	
	int _;
	cin >> _;
	while(_ --){
		solve();
	}
	
//	solve();
	
	return 0;
	
}

D. Magical Array


题目大意

Origional Link

  • 对于一个长度为 m m m的数组 b b b,构造 n n n个与 b b b相同的的数组 c c c
  • 对于数组 c t ( 1 ≤ t ≤ n ) c_t(1\le t \le n) ct(1tn)现有操作:
    • 操作1:首先将 c t [ i ] = c t [ i ] − 1 , c t [ j ] = c t [ j ] − 1 c_t[i]=c_t[i]-1,c_t[j]=c_t[j]-1 ct[i]=ct[i]1,ct[j]=ct[j]1,然后将 c t [ i − 1 ] = c t [ i − 1 ] + 1 , c t [ j + 1 ] = c t [ j + 1 ] + 1 c_t[i-1]=c_t[i-1]+1,c_t[j+1]=c_t[j+1]+1 ct[i1]=ct[i1]+1,ct[j+1]=ct[j+1]+1
    • 操作2:首先将 c t [ i ] = c t [ i ] − 1 , c t [ j ] = c t [ j ] − 1 c_t[i]=c_t[i]-1,c_t[j]=c_t[j]-1 ct[i]=ct[i]1,ct[j]=ct[j]1,然后将 c t [ i − 1 ] = c t [ i − 1 ] + 1 , c t [ j + 2 ] = c t [ j + 2 ] + 1 c_t[i-1]=c_t[i-1]+1,c_t[j+2]=c_t[j+2]+1 ct[i1]=ct[i1]+1,ct[j+2]=ct[j+2]+1
  • 选择某一个数 k ( 1 ≤ k ≤ n ) k(1\le k \le n) k(1kn),使得 c k c_k ck为特别数组
  • 非特别数组 c i ( 1 ≤ i ≤ n , i ≠ k ) c_i(1\le i \le n,i \ne k) ci(1in,i=k)只能执行操作1若干次
  • 特别数组 c k ( 1 ≤ k ≤ n ) c_k(1\le k \le n) ck(1kn)只能执行操作2若干次
  • 给出这些操作后的数组 c c c,找出其中的特别数组的编号 k k k,及其执行了多少次操作2

思想

  • 对于 c t ( 1 ≤ t ≤ n ) (一) 对于 c i − 1 , c i , c j , c j + 1 ,可以得到 c i − 1 × ( i − 1 ) + c i × i + c j × j + c j + 1 × ( j + 1 ) 化简得: i × ( c i − 1 + c i ) + j × ( c j + c j + 1 ) − c i − 1 + c j + 1 ① 对于 c i − 1 , c i , c j , c j + 1 执行操作 1 : ( c i − 1 + 1 ) × ( i − 1 ) + ( c i − 1 ) × i + ( c j − 1 ) × j + ( c j + 1 + 1 ) × ( j + 1 ) 化简得: i × ( c i − 1 + c i ) + j × ( c j + c j + 1 ) − c i − 1 + c j + 1 ② 可知① = ②,即操作 1 不会改变 c i × i 的和 (二) 对于 c i − 1 , c i , c j , c j + 1 , c j + 2 , 可以得到 c i − 1 × ( i − 1 ) + c i × i + c j × j + c j + 1 × ( j + 1 ) + c j + 2 × ( j + 2 ) 化简得: i × ( c i − 1 + c i ) + j × ( c j + c j + 1 + c j + 2 ) − c i − 1 + c j + 1 + 2 × c j + 2 ③ 对于 c i − 1 , c i , c j , c j + 1 , c j + 2 执行操作 2 : ( c i − 1 + 1 ) × ( i − 1 ) + ( c i − 1 ) × i + ( c j − 1 ) × j + c j + 1 × ( j + 1 ) + ( c j + 2 + 1 ) × ( j + 2 ) 化简得: i × ( c i − 1 + c i ) + j × ( c j + c j + 1 + c j + 2 ) − c i − 1 + c j + 1 + 2 × c j + 2 + 1 ④ 可知③ = ④ + 1 ,即操作 1 会改变 c i × i 的和,使其加 1 综上可知:对每一个数组 c ,求 S f = ∑ c i × i 与其他数组 c 的 S f 不同的数组即为特别数组,记为 S p 其操作 2 的次数为 S p − S f 对于c_t(1\le t \le n)\\\\ \begin{aligned} (一)\\\\ 对于&c_{i-1},c_i,c_j,c_{j+1},可以得到c_{i−1}×(i−1)+c_i×i+c_j×j+c_{j+1}×(j+1)\\\\ &化简得:i×(c_{i−1}+c_i)+j×(c_j+c_{j+1})−c_{i−1}+c_{j+1}①\\\\ 对于&c_{i-1},c_i,c_j,c_{j+1}执行操作1:\\\\ &(c_{i−1}+1)×(i−1)+(c_i-1)×i+(c_j-1)×j+(c_{j+1}+1)×(j+1)\\\\ &化简得:i×(c_{i−1}+c_i)+j×(c_j+c_{j+1})−c_{i−1}+c_{j+1}②\\\\ &可知①=②,即操作1不会改变c_i\times i的和 \\\\ \end{aligned}\\\\ \begin{aligned} (二)\\\\ 对于&c_{i-1},c_i,c_j,c_{j+1},c_{j+2},可以得到c_{i−1}×(i−1)+c_i×i+c_j×j+c_{j+1}×(j+1)+c_{j+2}\times (j+2)\\\\ &化简得:i×(c_{i−1}+c_i)+j×(c_j+c_{j+1}+c_{j+2})−c_{i−1}+c_{j+1}+2\times c_{j+2}③\\\\ 对于&c_{i-1},c_i,c_j,c_{j+1},c_{j+2}执行操作2:\\\\ &(c_{i−1}+1)×(i−1)+(c_i-1)×i+(c_j-1)×j+c_{j+1}×(j+1)+(c_{j+2}+1)\times (j+2)\\\\ &化简得:i×(c_{i−1}+c_i)+j×(c_j+c_{j+1}+c_{j+2})−c_{i−1}+c_{j+1}+2\times c_{j+2}+1④\\\\ &可知③=④+1,即操作1会改变c_i\times i的和,使其加1\\\\ \end{aligned}\\\\ 综上可知:对每一个数组c,求S_f = \sum c_i\times i\\\\ 与其他数组c的S_f不同的数组即为特别数组,记为S_p\\\\ 其操作2的次数为S_p-S_f\\\\ 对于ct(1tn)(一)对于对于ci1,ci,cj,cj+1,可以得到ci1×(i1)+ci×i+cj×j+cj+1×(j+1)化简得:i×(ci1+ci)+j×(cj+cj+1)ci1+cj+1ci1,ci,cj,cj+1执行操作1(ci1+1)×(i1)+(ci1)×i+(cj1)×j+(cj+1+1)×(j+1)化简得:i×(ci1+ci)+j×(cj+cj+1)ci1+cj+1可知=,即操作1不会改变ci×i的和(二)对于对于ci1,ci,cj,cj+1,cj+2,可以得到ci1×(i1)+ci×i+cj×j+cj+1×(j+1)+cj+2×(j+2)化简得:i×(ci1+ci)+j×(cj+cj+1+cj+2)ci1+cj+1+2×cj+2ci1,ci,cj,cj+1,cj+2执行操作2(ci1+1)×(i1)+(ci1)×i+(cj1)×j+cj+1×(j+1)+(cj+2+1)×(j+2)化简得:i×(ci1+ci)+j×(cj+cj+1+cj+2)ci1+cj+1+2×cj+2+1④可知=+1,即操作1会改变ci×i的和,使其加1综上可知:对每一个数组c,求Sf=ci×i与其他数组cSf不同的数组即为特别数组,记为Sp其操作2的次数为SpSf

代码

#include 
using namespace std;

typedef long long LL;

void solve(){
	
	LL n, m;
	
	cin >> n >> m;
	
	LL S1 = -1, S2 = -1;  //S求c_i * i的和
	LL cnt1 = 0, cnt2 = 0;  //cnt记录S的数量
	LL p1, p2;  //存储第一次出现S的编号
	
	for(LL i = 1; i <= n; i ++){
		
		LL sum = 0;
		
		for(LL j = 1; j <= m; j ++){
			LL x;
			cin >> x;
			sum += x * j;
		}
		
		if(S1 == -1){
			S1 = sum;
			p1 = i;
		}
		else if(S1 != -1 && S2 == -1 && S1 != sum){
			S2 = sum;
			p2 = i;
		}
		
		if(S1 == sum) cnt1 ++;
		if(S2 == sum) cnt2 ++;
		
	}
	
	if(cnt1 > cnt2){
		cout << p2 << " " << S2 - S1 << endl;
	} 
	else cout << p1 << " " << S1 - S2 << endl;
	
}

int main(){
	
	LL _;
	cin >> _;
	while(_ --){
		solve();
	}
	
//	solve();
	
	return 0;
	
}

后记

  • A A A题一开始没找到规律,找到规律后居然没有把错思路的代码删掉,狠狠的吃WA的铁头娃

  • 【CodeTON Round 2 (Div. 1 + Div. 2, Rated, Prizes!)(A~D)】_第1张图片

  • B B B题读懂题意就很简单了,没什么好说的,就是判断公共区间

  • C C C题一直在想着怎么维护端点的信息,最后发现根本不需要,只要长度就行了QAQ

  • D D D题没时间了,太抽象了也看不懂,补题看题解发现证明的想法实在是妙极了,根本想不到

  • 最后还是没能上绿,我是废物

  • 【CodeTON Round 2 (Div. 1 + Div. 2, Rated, Prizes!)(A~D)】_第2张图片

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