zoukankan      html  css  js  c++  java
  • CodeForces Round #293 Div.2

    A. Vitaly and Strings

    题意:

    给出两个长度相同的字符串,问是否存在一个字符串,该串的字典序大于输入的第一个串 且 小于第二个串。

    分析:

    找出比第一个串大一的串,看看它是否小于第二个串,是的话就满足,否则不存在这样的串。

     1 #include <bits/stdc++.h>
     2 using namespace std;
     3 
     4 const int maxn = 110;
     5 
     6 char s1[maxn], s2[maxn];
     7 
     8 int main()
     9 {
    10     //freopen("in.txt", "r", stdin);
    11 
    12     scanf("%s%s", s1, s2);
    13     int l = strlen(s1);
    14     int i = l-1;
    15     s1[i] += 1;
    16     bool flag = false;
    17     while(i > 0 && s1[i] > 'z')
    18     {
    19         s1[i] -= 26;
    20         s1[--i] += 1;
    21     }
    22     if(s1[0] > 'z') { puts("No such string"); return 0; }
    23     for(int i = 0; i < l; ++i) if(s1[i] < s2[i]) { flag = true; break; }
    24 
    25     if(flag) printf("%s
    ", s1);
    26     else puts("No such string");
    27 
    28     return 0;
    29 }
    代码君

    B. Tanya and Postcard

    题意:

    从两个字符串中各取一个字符进行匹配,如果两个字符相同,则记作一个YAY,如果仅大小写不同,则记作一个WHOOPS

    求在YAY最多的前提下,WHOOPS最多是多少。

    分析:

    首先扫一遍两个串,统计一下各个字符的个数,先将所有的相同字符进行匹配,这样YAY最多。然后在剩下没有匹配的字符中,找A和a等进行匹配。

     1 #include <bits/stdc++.h>
     2 using namespace std;
     3 
     4 const int maxn = 200000 + 10;
     5 
     6 char s[maxn], t[maxn];
     7 int sum1[256], sum2[256];
     8 
     9 int ID(int x)
    10 {
    11     if(x < 26) return 'a' + x;
    12     return 'A' + x - 26;
    13 }
    14 
    15 int ID2(int x)
    16 {
    17     if(x < 26) return 'A' + x;
    18     return 'a' + x - 26;
    19 }
    20 
    21 int main()
    22 {
    23     //freopen("in.txt", "r", stdin);
    24 
    25     scanf("%s%s", s, t);
    26     int ls = strlen(s);
    27     int lt = strlen(t);
    28 
    29     for(int i = 0; i < ls; ++i) sum1[s[i]]++;
    30     for(int i = 0; i < lt; ++i) sum2[t[i]]++;
    31 
    32     int yay = 0, whoops = 0;
    33 
    34     for(int i = 0; i < 52; ++i)
    35     {
    36         int ind = ID(i);
    37         int t = min(sum1[ind], sum2[ind]);
    38         yay += t;
    39         sum1[ind] -= t; sum2[ind] -= t;
    40 
    41     }
    42 
    43     for(int i = 0; i < 52; ++i)
    44     {
    45         int ind1 = ID(i);
    46         int ind2 = ID2(i);
    47         int t = min(sum1[ind1], sum2[ind2]);
    48         sum1[ind1] -= t; sum2[ind2] -= t;
    49         whoops += t;
    50     }
    51 
    52     printf("%d %d
    ", yay, whoops);
    53 
    54     return 0;
    55 }
    代码君

    C. Anya and Smartphone (模拟)

    题意:

    智能手机上有n个APP,每个屏幕恰好放k个APP(最后一个可能放不满)。启动第i页屏幕(编号从1开始)的APP需要操作i个手势,手机还有个特点就是启动完某个APP后会和前面相邻的那个交换位置,启动第一个APP除外。

    按顺序给出这些APP的编号,和启动顺序,问总共需要多少个操作手势。

    分析:

    为了快速计算出每个APP的编号和位置,我们开两个数组 id 和 pos,分别记录 每个位置上APP的编号 和 对应编号APP所在的位置。

    在交换的时候,既要交换两个位置对应的id,又要交换两个APP对应id所在的位置。

     1 #include <bits/stdc++.h>
     2 using namespace std;
     3 
     4 const int maxn = 100000 + 10;
     5 
     6 int n, m, k;
     7 long long ans = 0;
     8 
     9 int id[maxn], pos[maxn];
    10 
    11 int main()
    12 {
    13     //freopen("in.txt", "r", stdin);
    14 
    15     scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
    16 
    17     for(int p = 0; p < n; ++p)
    18     {
    19         int x;
    20         scanf("%d", &x);
    21         id[p] = x;
    22         pos[x] = p;
    23     }
    24 
    25     for(int i = 0; i < m; ++i)
    26     {
    27         int x;
    28         scanf("%d", &x);
    29         int p = pos[x];
    30         ans += p / k + 1;
    31         if(p == 0) continue;
    32         int y = id[p-1];
    33         swap(pos[x], pos[y]);//交换位置
    34         swap(id[p], id[p-1]);//交换编号
    35     }
    36 
    37     printf("%I64d
    ", ans);
    38 
    39     return 0;
    40 }
    代码君

    D. Ilya and Escalator (概率DP)

    题意:

    有n个人排成一队,每经过一秒会有p的概率队首的那个人乘上电梯,1-p的概率队首的人没有上电梯。这里假设电梯无限长,因此不考虑上电梯的人下来的情况。

    问t秒后,电梯人数的期望。

    分析:

    第一次学会用DP的方法求概率。

    设d(i, j)为第i秒后,电梯上有j个人的概率。

    初始状态:d(1, 1) = p, d(1, 0) = 1-p

    当j == n时,所有的人都已上电梯,则d(i+1, j) += d(i, j)

    否则,p的概率上电梯,则有d(i+1, j+1) += d(i, j) * p  

       1-p的概率不上电梯,d(i+1, j) += d(i, j) * (1-p)

    最后所求期望就是Σd(t, j) * j (0≤j≤n)

     1 #include <bits/stdc++.h>
     2 using namespace std;
     3 
     4 const int maxn = 2000 + 10;
     5 
     6 double d[maxn][maxn];
     7 
     8 int main()
     9 {
    10     int n, t;
    11     double p;
    12     scanf("%d%lf%d", &n, &p, &t);
    13 
    14     d[1][1] = p; d[1][0] = 1.0 - p;
    15     for(int i = 2; i <= t; i++)
    16         for(int j = 0; j <= n; j++)
    17         {
    18             if(j == n) d[i][j] += d[i-1][j];
    19             else
    20             {
    21                 d[i][j + 1] += d[i-1][j] * p;
    22                 d[i][j] += d[i-1][j] * (1.0 - p);
    23             }
    24         }
    25 
    26     double ans = 0;
    27 
    28     for(int i = 0; i <= n; i++) ans += d[t][i] * i;
    29 
    30     printf("%.8f
    ", ans);
    31 
    32     return 0;
    33 }
    代码君
  • 相关阅读:
    Eclispe造成的tomcat占用端口 无法启动 强制终止进程 转载
    JavaScript在页面中的执行顺序(理解声明式函数与赋值式函数) 转载
    spket IDE插件更新地址
    SQL 语句外键 a foreign key constraint fails
    面试技能树 转载
    简单粗暴 每个servlet之前都插入一段代码解决 乱码问题
    记录一个因sqlmap导致的错误
    Java与数据库数据类型对应表
    乐观锁与悲观锁
    maven打的包中含源文件jar包
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/AOQNRMGYXLMV/p/4306617.html
Copyright © 2011-2022 走看看