Codeforces Round #535 (Div. 3) 题解
作者:互联网
Codeforces Round #535 (Div. 3)
题目总链接:https://codeforces.com/contest/1108
太懒了啊~好久之前的我现在才更新,赶紧补上吧,不能漏掉了。
A. Two distinct points
题意:
给出两个区间的左右边界,输出两个数,满足两个数分别在两个区间内且这两个数不相等。
题解:
直接输出左端点然后判断一下就行了。
代码如下:
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; int q; int l1,r1,l2,r2; int main(){ cin>>q; for(int i=1;i<=q;i++){ cin>>l1>>r1>>l2>>r2; if(l1==l2) l2++; cout<<l1<<" "<<l2<<endl; } return 0; }View Code
B. Divisors of Two Integers
题意:
给出n个数,这n个数都为两个数的因子,最后要求你输出这两个数为什么。
题解:
既然是因子,那么答案也肯定包含在这n个数中,并且因子应该是较大的数。
那么我们排序后从后往前枚举,遇到一个没有被删除的数我们就把它当作我们的答案,并且在其它数中删掉它的因子。
代码如下:
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; const int N = 200; int n; int d[N],del[N]; vector <int> vec[N]; int main(){ scanf("%d",&n); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&d[i]); sort(d+1,d+n+1); for(int i=1;i<=n;i++){ int x=d[i]; for(int j=2;j*j<=x;j++){ if(x%j==0){ vec[i].push_back(j); if(j*j!=x) vec[i].push_back(x/j); } } } for(int i=n;i>=1;i--){ if(del[i]) continue ; int cnt = 0; while(cnt<vec[i].size()){ for(int j=2;j<=i;j++){ if(del[j]) continue ; if(d[j]==vec[i][cnt]){ cnt++; del[j]=1; break ; } } } } int tot=0; for(int i=3;i<=n;i++) if(!del[i]) tot++; int now = 0; int x=1,y=1; for(int i=3;i<=n;i++){ if(now==tot-1){ if(!del[i]) y*=d[i]; } else if(!del[i]) x*=d[i],now++; } cout<<x<<" "<<y; return 0; }View Code
C. Nice Garland
题意:
给出一个字符串,这个字符串只由三个大写字母"B","G","R"构成,然后问你最少需要修改多少个字符,可以使得这个串成为一个“好串”。
好串的定义是,对于每一个字符,它和其它相同字符位置相差都为3的倍数。
题解:
因为相差都为3的倍数,那么我们可以断定前三个字符是互不相同的,并且之后每三个字符也是互不相同的。
另外也可以知道,后面的位置与前三个的位置是一一对应的,这样才满足相差为3的倍数这个条件。
那么我们就枚举前三个的所有可能情况,然后根据这个去统计后面需要的修改次数,最后取最小值就行了。
直接枚举太麻烦,所以使用全排列函数next_permutation。
代码如下:
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; const int N = 2e5+5; int n; char s[N],a[N]; char p[10]={'R','B','G'}; int main(){ scanf("%d",&n); scanf("%s",s); int ans = 0; sort(p,p+3); ans=0x3f3f3f3f3f; int tot=0; do{ tot++; int cnt = 0; for(int i=0;i<min(n,3);i++){ if(p[i]!=s[i]) cnt++; } for(int i=3;i<n;i++){ if(p[i%3]!=s[i]) cnt++; } if(ans>cnt){ ans=cnt; for(int i=0;i<3;i++) a[i]=p[i]; } }while(next_permutation(p,p+3)); cout<<ans<<endl; for(int i=0;i<n;i++) cout<<a[i%3]; return 0; }View Code
D. Diverse Garland
题意:
还是给出一个只由"R","G","B"构成的字符串,现在问最少的修改次数使得两两相邻的字符不想等为多少。
题解:
这题可以dp吧,但是我是直接贪心来做的。
直接这样想,对于一段连续且相等的串,我们只需要改变其偶数位置就行了。注意一下改变的时候不要和前面以及后面的相等了。
代码如下:
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; const int N = 2e5+5; int n; char s[N],p[N]; char a[N]={'R','B','G'}; void change(int x){ for(int i=0;i<3;i++){ p[x]=a[i]; if(p[x]!=s[x-1] && p[x]!=s[x+1]) return ; } return ; } int main(){ scanf("%d",&n); scanf("%s",s+1); int ans = 0; int tot=0; for(int i=1;i<=n;i++) p[i]=s[i]; for(int i=1;i<=n;i++){ if(s[i]!=s[i-1]) tot=1; else{ tot++; if(tot%2==0){ change(i); ans++; } } } cout<<ans<<endl; for(int i=1;i<=n;i++) cout<<p[i]; return 0; }View Code
E1. Array and Segments (Easy version)
题意:
给出n个数ai以及m个区间,现在要求你选择一些区间,然后每个区间里面的所有数减去1,最后问选择区间过后,n个数中最大值减去最小值最大为多少。
题解:
简单版本的数据范围比较小,直接暴力就行了。
暴力的话考虑枚举最后最小的位置是哪一个,然后就选择所有覆盖这个点的区间,暴力计算就ok。
代码如下:
#include <bits/stdc++.h> #define INF 0x3f3f3f3f using namespace std; typedef long long ll; const int N = 305,M = 305; int a[N],mx[N],mn[N],b[N]; struct seg{ int l,r,id; bool operator < (const seg &A)const{ return r<A.r; } }p[M]; int n,m; int main(){ scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]),b[i]=a[i]; for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%d%d",&p[i].l,&p[i].r),p[i].id=i; sort(p+1,p+m+1); memset(mn,INF,sizeof(mn)); for(int i=1;i<=n+1;i++) mx[i]=-INF; for(int i=n;i>=1;i--) mx[i]=max(mx[i+1],a[i]); for(int i=n;i>=1;i--) mn[i]=min(mn[i+1],a[i]); int ans = mx[1]-mn[1]; int num=0; for(int i=1;i<=n;i++){ for(int j=1;j<=n;j++) a[j]=b[j]; for(int j=1;j<=m;j++){ if(p[j].l<=i && p[j].r>=i){ for(int k=p[j].l;k<=p[j].r;k++) a[k]--; } } int minx = INF,maxx = -INF; for(int j=1;j<=n;j++) minx=min(minx,a[j]),maxx=max(maxx,a[j]); if(ans<maxx-minx){ ans=maxx-minx; num=i; } } cout<<ans<<endl; int tot=0; vector <int> vec; for(int i=1;i<=m;i++){ if(p[i].l<=num && p[i].r>=num) tot++,vec.push_back(p[i].id); } cout<<tot<<endl; for(auto v:vec) cout<<v<<" "; return 0; }View Code
E2. Array and Segments (Hard version)
题意:
这题和E1的题目描述都是一样的,不同的就是数据范围变大了,现在是n<=1e5,m<=300,显然不能直接暴力枚举每个最小值了。
题解:
区间个数还是那么多,注意到区间个数比n小很多,那么我们可以考虑离散化,这样数轴上最多只剩下600个点,然后我们记录一下每一段的最大最小值。
这样段数也只有最多600个,区间还是300个,暴力枚举就不会超时了。
为啥可以把每一段看成点呢?因为对于被区间“分隔”的每一段区间,它们所拥有的区间覆盖都是相同的,这个画下图就知道了。
给出代码:
#include <bits/stdc++.h> #define INF 0x3f3f3f3f using namespace std; typedef long long ll; const int N = 1e5+5,M = 305; int a[N],l[N],r[N],b[N],c[N]; int n,m,tot; int mx[N],mn[N]; int main(){ scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]); for(int i=1;i<=m;i++){ scanf("%d%d",&l[i],&r[i]); r[i]++; b[++tot]=l[i]; b[++tot]=r[i]; } b[++tot]=1;b[++tot]=n+1; sort(b+1,b+tot+1); tot = unique(b+1,b+tot+1)-(b+1); for(int i=1;i<=m;i++){ l[i]=lower_bound(b+1,b+tot+1,l[i])-b; r[i]=lower_bound(b+1,b+tot+1,r[i])-b; } int t1=-INF,t2=INF; for(int i=1;i<tot;i++){ mx[i]=mn[i]=a[b[i]]; for(int j=b[i]+1;j<b[i+1];j++){ mx[i]=max(mx[i],a[j]); mn[i]=min(mn[i],a[j]); } t1=max(t1,mx[i]);t2=min(t2,mn[i]); } vector <int> ans[N]; int Ans=t1-t2,pos=0; for(int x=1;x<tot;x++){ memset(c,0,sizeof(c)); for(int j=1;j<=m;j++){ if(l[j]<=x && r[j]>x) ans[x].push_back(j); } if(!ans[x].size()) continue ; for(auto v:ans[x]){ c[l[v]]--;c[r[v]]++; } int s = 0,minx = INF,t=0,maxx=-INF; for(int i=1;i<tot;i++){ s+=c[i]; if(!t || mn[i]+s<minx) minx=mn[t=i]+s; } s = 0; for(int i=1;i<tot;i++){ s+=c[i]; if(mx[i]+s>maxx) maxx=mx[i]+s; } if(maxx-minx>Ans){ Ans=maxx-minx; pos=x; } } cout<<Ans<<endl<<ans[pos].size()<<endl; for(auto v:ans[pos]) cout<<v<<" "; return 0; }View Code
还有一种更巧妙地解法,用不上离散化,直接搞就是了。
就是还是从1~n进行枚举,只有当前点为某个区间的端点时进行更新,然后再暴力求最大最小值来计算。
这个复杂度是O(n*m)的。
代码如下:
#include <bits/stdc++.h> #define INF 0x3f3f3f3f using namespace std; typedef long long ll; const int N = 1e5+5,M = 305; int n,m; int a[N],b[N],l[N],r[N]; vector <int> pl[N],pr[N]; int main(){ cin>>n>>m; int mx = -INF ,mn= INF; for(int i=1;i<=n;i++){ scanf("%d",&a[i]); mx=max(mx,a[i]); mn=min(mn,a[i]); } for(int i=1;i<=m;i++){ scanf("%d%d",&l[i],&r[i]); pl[l[i]].push_back(i); pr[r[i]+1].push_back(i); } int ans = mx-mn,pos=-1,tmp; for(int i=1;i<=n;i++){ int len1=pl[i].size(),len2=pr[i].size(); if(len1){ for(auto v:pl[i]){ for(int j=l[v];j<=r[v];j++) a[j]--; } } if(len2){ for(auto v:pr[i]){ for(int j=l[v];j<=r[v];j++) a[j]++; } } if(len1 || len2){ mx = -INF,mn = INF; for(int i=1;i<=n;i++){ mx=max(mx,a[i]); if(a[i]<mn){ mn=a[i]; tmp=i; } if(mx-mn>ans){ ans=mx-mn; pos=tmp; } } } } cout<<ans<<endl; int cnt = 0; for(int i=1;i<=m;i++){ if(l[i]<=pos && r[i]>=pos) cnt++; } cout<<cnt<<endl; for(int i=1;i<=m;i++){ if(l[i]<=pos && r[i]>=pos) cout<<i<<" "; } return 0; }View Code
F. MST Unification
题意:
给出一个无向图,每条边有相应边权,然后现在你可以对某些边的边权加上一个值。
现在问你最少需要多少次操作,可以使得这个图的最小生成树唯一。
题解:
这个思路还是挺巧妙的,也是求最小生成树。我们假设目前边权为x的边有c条,那么我们先剔除不用的边a,再尽可能地在途中加边b,最后的c-a-b条边就是我们需要对其进行操作的边。
然后稍微修改一下Kruskal就行了,具体见代码吧:
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; const int N = 2e5+5; int n,m; int f[N]; struct Edge{ int u,v,w; bool operator <(const Edge &A)const{ return w<A.w; } }e[N]; int find(int x){ return f[x]==x ? f[x] : f[x]=find(f[x]); } int main(){ scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=1;i<=m;i++){ int u,v,w; scanf("%d%d%d",&u,&v,&w); e[i]={u,v,w}; } sort(e+1,e+m+1); for(int i=1;i<=n+1;i++) f[i]=i; int ans = 0; for(int i=1,j=1;i<=m;i=j){ while(e[i].w==e[j].w) j++; int cnt = j-i; for(int k=i;k<j;k++){ int fx=find(e[k].u),fy=find(e[k].v); if(fx==fy) cnt--; } for(int k=i;k<j;k++){ int fx=find(e[k].u),fy=find(e[k].v); if(fx==fy) continue ; cnt--; f[fx]=fy; } ans+=cnt; } cout<<ans; return 0; }View Code
这份题解总算写完了~还有几个找时间再补吧。
标签:typedef,const,int,题解,long,535,ans,Div 来源: https://www.cnblogs.com/heyuhhh/p/10352569.html