其他分享
首页 > 其他分享> > 双周赛 52,单周赛 241 题解

双周赛 52,单周赛 241 题解

作者:互联网

目录

双周赛 40

将句子排序

给定一个句子,包含多个单词,每个单词后面有一个从 \(1\) 开始的位置索引,现在要求还原原来的句子

举例

题解

分割字符串,把字符串和索引合成一个 pair<string, int>,放在容器 vector 里面进行排序,最后合成答案即可

class Solution {
public:
    string sortSentence(string s) {
        vector<pair<string, int>> vec;
        string temp = "";
        for (int i = 0; i < s.length(); ++i) {
            if (isdigit(s[i])) {
                vec.push_back({temp, s[i] - '0'});
                temp = "";
            }
            else temp += s[i];
        }
        sort(vec.begin(), vec.end(), [&](pair<string, int> x, pair<string, int> y) {
            return x.second < y.second;
        });
        string ans = "";
        for (int i = 0; i < vec.size(); ++i) {
            ans += vec[i].first;
            if (i != vec.size() - 1) ans += ' ';
        }
        return ans;
    }
};

增长的内存泄露

给定两个内存碎片 memory1, memory2,现在第 i 秒有一个程序需要占据 i 内存,占用内存的规则如下

返回三个参数,分别是 程序退出的时间, memory1memory2 的值

例如,memory1 = 2, memory2 = 2,内存分配如下

数据保证,0 <= memory1, memory2 <= 2^31 - 1

题解

直接循环模拟,根据 \(1 + 2 + .. + n = \frac{n(n + 1)}{2}\),时间复杂度大概在 \(O(\sqrt{memory_{1} + memory_{2}})\) 时间范围

class Solution {
public:
    vector<int> memLeak(int memory1, int memory2) {
        int cnt = 1;
        while (memory1 >= cnt || memory2 >= cnt) {
            if (memory1 == memory2) memory1 -= cnt;
            else if (memory1 > memory2) memory1 -= cnt;
            else memory2 -= cnt;
            cnt++;
        }
        vector<int> ans = {cnt, memory1, memory2};
        return ans;
    }
};

旋转盒子

给定 \(m\times n\) 的字符矩阵 box,其中

box 顺时针旋转 \(90^{\circ}\),石头可能会受重力下降,返回最终 \(box\) 的形态

例如

# . * .
# # * .

旋转 \(90^{\circ}\)

# #
# .
* *
. .

根据重力,最终情况如下

# .
# #
* *
. .

题解

找到旋转前坐标和旋转后坐标的映射关系

设旋转前的坐标为 \((i,\ j)\),则旋转后的坐标为 \((j,\ m - i - 1)\),根据这个映射关系得到旋转后的矩阵

模拟石头下落,记得从底层往上层循环,因为下面的石头落下去之后,上面的石头可以继续下落,否则会出现 石头腾空现象

class Solution {
public:
    vector<vector<char>> rotateTheBox(vector<vector<char>>& box) {
        int m = box.size(), n = box[0].size();
        vector<vector<char>> vec(n, vector<char>(m, 0));
        for (int i = 0; i < m; ++i)
            for (int j = 0; j < n; ++j)
                vec[j][m - i - 1] = box[i][j];
        
        for (int i = n - 1; i >=0 ; --i) {
            for (int j = 0; j < m; ++j) {
                if (vec[i][j] == '#') {
                    int k = i + 1;
                    while (k < n && vec[k][j] == '.') k++;
                    if (k != i + 1) {
                        vec[i][j] = '.';
                        vec[k - 1][j] = '#';
                    }
                }
            }
        }
        return vec;
    }
};

向下取整数对和

给定长为 \(n\) 的数组 \(A\)

计算所有下标对 \(0\leq i,\ j\leq n - 1\),下取整 \(\left \lfloor \frac{A_{i}}{A_{j}}\right \rfloor\) 的和

数据规定

\(1\leq n\leq 10^5\)

\(1\leq A_{i}\leq 10^5\)

题解

处理思路很奇妙

我们用 \(val\left[i\right]\) 表示数组 \(A\) 中位于区间 \(\left[1,\ i\right]\) 的数字出现的次数,这个可以用前缀和处理

对于数 \(A_i\),区间 \(\left[A_i,\ 2A_i\right)\) 中的数字对答案的贡献为 \(1\cdot (val\left[2A_i - 1\right] - val\left[A_i - 1\right])\),区间 \(\left[2A_i,\ 3A_i\right)\)中的数字对答案的贡献为 \(2\cdot (val\left[3A_i - 1\right] - val\left[2A_i - 1\right])\),以此类推

我们可以用一个类似于筛法一样的操作计算答案

我们在最外层枚举数字 \(i\),内层枚举 \(j\times i\),这样随着 \(i\) 的增大,设最大值为 \(u\),那么总的计算量为

\[\sum_{i = 1}^{u}\frac{u}{i} = u(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + .. + \frac{1}{u}) = ulnu \]

因此总的时间复杂度为 \(ulogu\),其中 \(u\) 为数组最大值

#define LL long long
const int MOD = 1e9 + 7;
class Solution {
public:
    int sumOfFlooredPairs(vector<int>& nums) {
        int upper = *max_element(nums.begin(), nums.end());
        vector<LL> cnt(upper + 1, 0);
        vector<LL> val(upper + 1, 0);
        for (auto &i: nums) cnt[i]++;
        for (int i = 1; i <= upper; ++i) val[i] = cnt[i] + val[i - 1];
        LL ans = 0;
        for (int i = 1; i <= upper; ++i) {
            if (cnt[i]) {
                for (int j = 1; j * i <= upper; ++j) {
                    ans += j * cnt[i] * (val[min((j + 1) * i - 1, upper)] - val[j * i - 1]), ans %= MOD; 
                }
            }
        }
        return ans;
    }
};

单周赛 241

找出所有子集的异或总和再求和

给定一个长为 \(n\) 的数组 \(A\),计算出 \(A\) 的所有子集异或和的和

数据规定

\(1\leq n\leq 12\)

\(1\leq A_{i}\leq 20\)

题解

注意到数据规模,可以二进制枚举子集,然后计算异或和,最后求和,时间复杂度 \(O(n\cdot 2^n)\)

class Solution {
public:
    int subsetXORSum(vector<int>& nums) {
        int n = nums.size();
        int N = 1 << n;
        int ans = 0;
        for (int i = 0; i < N; ++i) {
            int temp = 0;
            for (int j = 0; j < n; ++j) {
                if (i & (1 << j)) temp ^= nums[j];
            }
            ans += temp;
        }
        return ans;
    }
};

构成交替字符串需要的最小交换次数

给定一个 \(01\) 串 \(s\),现在需要把它变成 \(01\) 交替的形式,计算最小的交换数,如果无法构成该形式,返回 \(-1\)

数据规定

\(1\leq s.length\leq 1000\)

题解

为了方便起见,设 \(s\) 的长度为 \(n\)

我们先判断一下什么情况无法构成 \(01\) 交替串,设 \(1\) 的个数为 \(cnt\),那么 \(0\) 的个数为 \(n - cnt\)

如果 \(cnt\) 与 \(n - cnt\) 相差超过 \(1\),那么无法构成交替串

例如 \(n = 8,\ cnt = 3,\ n - cnt = 5\),顶多构成如下形式

01010100

其次考虑最小交换次数,分两种情况考虑

我们用 101010..010101.. 分别与 \(s\) 做异或,我们可以求得 海明距离,海明距离的物理意义在于,将 \(A\) 串转化为 \(B\) 串所需要修改的次数

设两次异或的结果分别为 \(cnt1,\ cnt2\),如果这两个值为偶数,那么说明 可以有交换发生

我们选择 \(cnt_{1},\ cnt_{2}\) 中最小的偶数,返回其 \(\frac{1}{2}\) 即可

class Solution {
public:
    int minSwaps(string s) {
        int n = s.length();
        int cnt1 = 0, cnt2 = 0, cnt = 0;
        
        for (int i = 0; i < n; ++i) if (s[i] == '1') cnt++;
        if (abs(cnt - (n - cnt)) > 1) return -1;
        
        // xor 10101..0101
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (i % 2) cnt1 += (s[i] - '0') ^ 0;
            else cnt1 += (s[i] - '0') ^ 1;
        }
        
        // xor 0101..0101
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (i % 2) cnt2 += (s[i] - '0') ^ 1;
            else cnt2 += (s[i] - '0') ^ 0;
        }
        
        if (cnt1 % 2 && cnt2 % 2) return -1;
        else if (cnt1 % 2 && !(cnt2 % 2)) return cnt2 / 2;
        else if (!(cnt1 % 2) && cnt2 % 2) return cnt1 / 2;
        else return min(cnt1 / 2, cnt2 / 2);
    }
};

后记

这题带点思维含量,要想清楚贪心的性质才能开始做

找出和为指定值的下标对

给定两个数组 \(N_{1},\ N_{2}\),长度分别为 \(n_{1},\ n_{2}\),设计一个数据结构,支持下面两个操作

数据规定

\(1\leq n_{1}\leq 10^3\)

\(1\leq n_{2}\leq 10^5\)

最多调用计数和累加各 \(1000\) 次

题解

计数操作是经典问题,可以使用哈希表解决

具体来讲,求解 \(N_{1}\left[i\right] + N_{2}\left[j\right] = tot\),可以将其中一个数组的元素放入哈希表,然后遍历另一个数组查询哈希表

如果把 \(N_{1}\) 中的元素压入哈希表,遍历 \(N_{2}\) 查询,复杂度是 \(O(1000\cdot n_{2})\),会导致超时

因此考虑把 \(N_{2}\) 中的元素压入哈希表,遍历 \(N_{1}\) 查询,复杂度是 \(O(1000\cdot n_{1})\)

考虑到修改操作,我们还要额外对哈希表进行增加和删除

总的时间复杂度为 \(O(1000\cdot n_{2})\)

恰有 \(K\) 根木棍可以看到的排列数目

给定 \(n\) 根长度各不相同的木棍,长度为 \(1\) 到 \(n\) 的整数

现在把 \(n\) 根木棍排成一排,并满足 从左侧恰好可以看到 \(k\) 根木棍,从左侧可以看到木棍的前提是,更左侧不存在更长的木棍,例如

现在给定 \(n,\ k\),计算所有符合条件的排列个数,答案对 \(10^9 + 7\) 取余

数据规定

\(1\leq k\leq n\leq 1000\)

题解

注意到这个数据范围,考虑动态规划求解

定义 \(dp_{i,\ j}\) 表示用 \(i\) 根木棍,恰好可以看到 \(j\) 根的排列数目,考虑最后一个木棍

所以有如下状态转移方程

\[dp\left[i\right]\left[j\right] = dp\left[i - 1\right]\left[j - 1\right] + (i - 1)\cdot dp\left[i - 1\right]\left[j\right] \]

初始状态 \(dp\left[1\right]\left[1\right] = 1\),只有 \(1\) 这一个排列方式

int dp[1007][1007];
const int MOD = 1e9 + 7;
class Solution {
public:
    int rearrangeSticks(int n, int k) {
        dp[1][1] = 1;
        for (int i = 2; i <= n; ++i) {
            for (int j = 1; j <= i; ++j) {
                dp[i][j] = (dp[i - 1][j - 1] + 1LL * (i - 1) * dp[i - 1][j] % MOD) % MOD;
            }
        }
        return dp[n][k];
    }
};

后记

本题状态转移方程其实是第一类斯特林数

标签:cnt,right,int,题解,双周,leq,241,left
来源: https://www.cnblogs.com/ChenyangXu/p/14798680.html