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  • Educational Codeforces Round 110 (Rated for Div. 2) (AB签到,C题双指针,D题DP好题)

    补题链接:Here

    1535A. Fair Playoff

    四名选手参加了季后赛。比赛按以下方案进行:第一名选手与第二名选手比赛,第三名选手与第四名选手比赛,然后两人中的获胜者进入决赛。
    众所周知,在两个选手之间的比赛中,技术更高的一个将获胜。第 (i) 位玩家的技能等于 (s_i) ,所有技能等级两两不同(i。 e。数组中没有两个相同的值。
    如果两位技术最高的选手在决赛中相遇,这场比赛就被称为公平。
    确定给定的比赛是否公平。


    先进行比较,确定出线玩家的技能值大小,然后排序进行最终比较,如果技能值和相等则输出 YES,否则输出 NO

    void solve() {
        int a[4];
        cin >> a[0] >> a[1] >> a[2] >> a[3];
        int b = max(a[0], a[1]), c = max(a[2], a[3]);
        sort(a, a + 4);
        // cout << b << " "  << c << " " << a[0] << " " << a[1] << "
    ";
        if (a[2] + a[3] == b + c)cout << "YES
    ";
        else cout << "NO
    ";
    }
    

    1535B. Array Reodering

    好下标数对(1le i < j le n) 并且 (gcd(a_i,2a_j) > 1)

    请问在给定的大小为 (n) 的数组可重排序后的最大好下标数对的数量


    如果 (a_i) 的值为偶数,那么 (gcd(a_i,2a_j)) 的值至少为 (2) 并且不必去考虑 (a_j) 的值,所以我们只需要把原数组的偶数放前面,奇数放后面即可

    void solve() {
        int n; cin >> n;
        vector<int>a, b;
        for (int i = 0, x; i < n; ++i) {
            cin >> x;
            if (x & 1)a.push_back(x);
            else b.push_back(x);
        }
        vector<int>v;
        for (int x : b)v.push_back(x);
        for (int x : a)v.push_back(x);
        int cnt = 0;
        for (int i = 0; i < n; ++i)
            for (int j = i + 1; j < n; ++j)
                if (__gcd(v[i], 2 * v[j] ) > 1)cnt++;
        cout << cnt << "
    ";
    }
    

    更新一发 H神 的写法:Lamda表达式,233ms -> 200ms

    void solve() {
        int n; cin >> n;
        vector<int>a(n);
        for (int &x : a)cin >> x;
        sort(a.begin(), a.end(), [](const int &x, const int &y) {
            return x % 2 < y % 2;
        });
        int ans = 0;
        for (int i = 0; i < n; ++i)
            for (int j = i + 1; j < n; ++j)
                ans += __gcd(a[i], 2 * a[j]) > 1;
        cout << ans << "
    ";
    }
    

    1535C. Unstable String

    给你一个字符串s,定义如果一个字符串任意两个位置符号都不同,且只有0,1组成的字符串是不稳定的。
    定义由0,1,?,组成的字符串,且?可以任意的转换成0和1,使字符串可以变成不稳定的字符串叫做美丽字符串。
    给一个字符串求有多少子字符串可以形成美丽的字符串。


    假如有一个区间 ([l,r]) ,如果这个区间内的字符串是美丽的,那以r结尾的美丽子字符串的贡献就是 r-l+1
    我们每次让右指针向右遍历,如果当前区间是美丽字符串,那以 (r) 结尾的子符串产生的贡献就是 r-l+1,如果遍历的过程中当前的字符串不是美丽字符串,那我们就让左指针向右。

    但是我们怎么判断当前的区间是不是美丽的呢?

    我们判断一个字符串是不是美丽的,其实只需要判断当前区间是不是只有奇数位置上有一种字符,偶数位置上是另一种字符,? 号的时候可以忽略,因为有 ? 可以变成奇数和偶数,不会影响判断。

    记得答案要开 long long
    因为如果是全是 ? 的串,最终的结果是 (n*(n+1)/ 2) 是会超出 int

    void solve() {
        string s;
        cin >> s;
        int type = 0, cnt = 0;
        ll ans = 0;
        for (int i = 0, j = 0; i < s.size(); ++i) {
            while (j < s.size()) {
                if (s[j] == '?')j++;
                else if (cnt == 0 or type == (s[j] - '0') ^ (j % 2)) {
                    cnt++;
                    type = (s[j] - '0') ^ (j % 2);
                    j++;
                } else break;
            }
            ans += j - i;
            if (s[i] != '?')cnt--;
        }
        cout << ans << "
    ";
    }
    

    1535D. Playoff Tournament

    【题意待补】


    代码来自 H神,学习ing....

    void solve() {
        int k; string s;
        cin >> k >> s, s = " " + s;
        vector<int>par(1 << k), L(1 << k), R(1 << k), f(1 << k);
        for (int i = 1, x = 1, y = (1 << (k - 1)) + 1; i < k; ++i) {
            for (int j = 0; j < (1 << (k - i)); ++j) {
                par[j + x] = j / 2 + y;
                (j & 1 ? R : L)[j / 2 + y] = j + x;
            }
            x = y;
            y += (1 << (k - 1 - i));
        }
        auto up = [&](int i) {
            f[i] = 0;
            if (i <= (1 << (k - 1)))f[i] = 1 + (s[i] == '?');
            else {
                if (s[i] != '1')f[i] += f[L[i]];
                if (s[i] != '0')f[i] += f[R[i]];
            }
        };
        for (int i = 1; i < (1 << k); ++i)up(i);
        int _; for (cin >> _; _--;) {
            int p; string c;
            cin >> p >> c;
            for (s[p] = c[0] ; p; p = par[p])up(p);
            cout << f.back() << "
    ";
        }
    }
    

    The desire of his soul is the prophecy of his fate
    你灵魂的欲望,是你命运的先知。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/RioTian/p/14862862.html
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