Codeforces-Educational Codeforces Round 53题解

写之前,先发表下感慨:好久没写题解了,也许是因为自己越来越急利了,也可以说是因为越来越懒了。

A. Diverse Substring

直接找一找有没有相邻的两个不同的字符即可。

B. Vasya and Books

分别记录书本摆放顺序$a[]$,取书顺序$b[]$,每本书的位置$pos[]$,每本书在不在书堆上$in[]$,书堆最顶端的书的位置$top$(因为用的是数组,元素位置是固定的)。

然后,按照题意枚举输入的取书顺序$b[]$,同时记录答案$ans$,更新$top$即可。

C. Vasya and Robot

过滤掉目的地坐标累加和的绝对值和指令长度奇偶性不相同的情况。然后,剩余的所有情况,要么指令步数不够,要么一定有解。此时,答案满足单调性(如果不提前过滤掉奇偶性不同的情况,答案不满足单调性),二分答案即可。具体做法是,预处理出$x$轴方向的前缀和(向右$+1$,向左$-1$)和后缀和,以及$y$轴方向的前缀和(向上$+1$,向下$-1$)和后缀和,二分答案时,直接枚举区间左端点,然后$O(1)$检查枚举区间之外的$x$轴方向和$y$轴方向所需要改变的步数是不是小于二分枚举的区间长度。注意,这个地方只能用$\le$,不能用$==$,否则,会错在这样的样例上:

 

7
RRRRRRR
3 0

 

具体代码如下(附个人自用的测试样例):

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
char s[200010];
int dx,dy;
int prex[200010],postx[200010];
int prey[200010],posty[200010];

bool can(int len){
    for(int i=1;i+len-1<=n;++i){
        int needx=abs(dx-(prex[i-1]+postx[i+len]));
        int needy=abs(dy-(prey[i-1]+posty[i+len]));
        if(needx+needy==len){
            return 1;
        }
    }
    return 0;
}

int main() {
    int cntx=0,cnty=0;
    scanf("%d%s%d%d",&n,s+1,&dx,&dy);
    for(int i=1;i<=n;++i){
        prex[i]=prex[i-1],prey[i]=prey[i-1];
        if(s[i]=='L')prex[i]--,cntx--;
        else if(s[i]=='R')prex[i]++,cntx++;
        else if(s[i]=='D')prey[i]--,cnty--;
        else if(s[i]=='U')prey[i]++,cnty++;
    }
    for(int i=n;i>=1;--i){
        postx[i]=postx[i+1],posty[i]=posty[i+1];
        if(s[i]=='L')postx[i]--;
        else if(s[i]=='R')postx[i]++;
        else if(s[i]=='D')posty[i]--;
        else if(s[i]=='U')posty[i]++;
    }
    if((abs(dx)+abs(dy))%2!=(abs(cntx)+abs(cnty))%2)return puts("-1")&0;
    int low=-1,high=n+1,mid;
    while(low<high-1){
        mid=(low+high)/2;
        if(can(mid))high=mid;
        else low=mid;
    }
    if(high<n+1)printf("%d\n",high);
    else puts("-1");
    return 0;
}
/*
7
RRRRRRR
3 0
7
LRLRLRR
3 2
3
UUU
0 2
7
RRRUUUU
1 5
6
UUUUUU
0 6
5
DDDDD
0 1
7
RRRUUUL
7 0
4
URDL
0 0
3
DDD
0 0
2
RR
0 0

16
UUUUUUUUUUUUUUUU
0 15
2
LD
-1 -1
5
RURUU
-2 3
6
RRRUUU
2 -2

**/

 

 

D. Berland Fair

①先考虑$T$大于序列和的情况:此时,$ans+=\frac{T}{序列和}*序列长度$,同时$T%=序列和$;

②当$T$小于序列和时,枚举序列的所有元素,如果$a[i]\le T$,那么$T-=a[i],ans+=1$,并且把$a[i]$放到一个临时序列中,同时记录这些$a[i]$的和,枚举原序列结束后,用临时序列替换原序列,回到步骤①。当临时序列为空时,说明没有$a[i]\le T$,那么,退出循环,输出答案。

 

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
#define pb(x) push_back(x)
LL n,a[200010];
int main() {
    LL tot,sum=0,ans=0;
    vector<LL> v,tmp;
    scanf("%lld%lld",&n,&tot);
    for(int i=1;i<=n;++i)scanf("%lld",a+i),v.pb(a[i]),sum+=a[i];
    while(1){
        if(tot>=sum){
            ans+=(tot/sum)*(LL)v.size();
            tot%=sum;
        }
        tmp.clear();
        sum=0;
        for(int i=0;i<v.size();++i){
            if(v[i]<=tot){
                tot-=v[i];
                sum+=v[i];
                ans++;
                tmp.pb(v[i]);

            }
        }
        if(tmp.size()==0)break;
        v.assign(tmp.begin(),tmp.end());
    }
    printf("%lld\n",ans);
    return 0;
}
/*
3 1000000000000000000
1000000000 1000000000 1000000000
7 1000000000000000000
1000000000 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000
6 1000000000000000000
1 1000000000 1 1000000000 1000000000 1000000000
**/

 

 

 

E. Segment Sum

裸的数位$dp$。$dp[pos][sum][bit]$表示前面的数位累加和为$sum$,前面使用过的数字的二进制表示为$bit$时,从$pos$位开始往下搜索,后面的数位随意组合,可以搜索到的满足条件的数字个数以及他们的和。$dp$数组用$pair<long\ long,long\ long>$表示。注意,$dp[pos][sum][bit].second$是表示从$pos$位开始往下搜索,搜到的满足条件的数字的后$pos$位的和。前面的权值部分不算,否则就乱套了。另外,是和,也就是权值和,相当于取后半截作为一个数字的值,而不是数位和。

 

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define pb(x) push_back(x)
#define mk(x, y) make_pair(x, y)
typedef long long LL;
typedef pair<LL,LL> pll;
LL x,y,k;
const LL mod=998244353;
int digit[30],dn;
pll dp[25][200][1030];
LL pow10[30];
pll dfs(int pos,int sum,int bit,bool limit,bool lead){
    if(pos<=0)return __builtin_popcount(bit)<=k?mk(1LL,0LL):mk(0LL,0LL);
    if(!limit&&!lead&&dp[pos][sum][bit].first!=-1)return dp[pos][sum][bit];
    pll ans=mk(0,0);
    for(int i=0,top=limit?digit[pos]:9;i<=top;++i){
        pll pp=dfs(pos-1,sum+i,lead&&i==0?bit:bit|(1<<i),limit&&i==top,lead&&i==0);
        ans.first+=pp.first%mod;
        ans.second+=(i*pow10[pos-1]%mod*pp.first%mod+pp.second)%mod;
        if(ans.second>=mod)ans.second%=mod;
    }
    if(!limit)dp[pos][sum][bit]=ans;
    return ans;
}

LL solve(LL v){
    if(v==0)return 0;
    dn=0;
    while(v>0){
        digit[++dn]=v%10;
        v/=10;
    }
    return dfs(dn,0,0,1,1).second;
}

int main() {
    pow10[0]=1LL;
    for(int i=1;i<=19;++i)pow10[i]=pow10[i-1]*10LL;
    memset(dp,-1,sizeof(dp));
    scanf("%lld%lld%lld",&x,&y,&k);
    printf("%lld\n",(mod+solve(y)-solve(x-1))%mod);
    return 0;
}
/*
1 100000000 9
**/

 

 

 

F. Choosing Two Paths

G. Yet Another LCP Problem

posted @ 2018-10-26 20:32 fuzhihong0917 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏