2023第十四届蓝桥杯国赛 C/C++ 大学 B 组

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前言

第一次接触写国赛的题,在下才疏学浅,题解如有错误请指正。🤗

A ~ H有题解,其中E题作者打的暴力。

如果能帮助你的话,点点赞吧!谢谢🤝

试题 A: 子 2023

本题总分:5 分

【问题描述】

小蓝在黑板上连续写下从 1 到 2023 之间所有的整数,得到了一个数字序列:

S = 12345678910111213 . . . 20222023。

小蓝想知道 S 中有多少种子序列恰好等于 2023?

提示,以下是 3 种满足条件的子序列(用中括号标识出的数字是子序列包含的数字):

1[2]34567891[0]111[2]1[3]14151617181920212223...

1[2]34567891[0]111[2]131415161718192021222[3]...

1[2]34567891[0]111213141516171819[2]021222[3]...

注意以下是不满足条件的子序列,虽然包含了 2、0、2、3 四个数字,但是顺序不对:

1[2]345678910111[2]131415161718192[0]21222[3]...

【答案提交】

这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分

作者思考

作完省赛的就知道,这不就是省赛E题的接龙数列嘛😅。简单的dp就可以。分别以2 0 2 3(要转化,因为有两个2)结尾dp就可以了👻。

虽然正解是dp,但是暴力 + 剪枝也可以做,就是跑的有些慢。作者本地跑差不多50s。

还一个坑,就是如果你不开long long就会得到错的答案:1189693313

题解

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#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long // 开long long 

string s; 

int f1() {
	 int cnt = 0;
 	for (int a = 0; a < s.size(); a++) {
 		if (s[a] != '2')	continue;
 		for (int b = a + 1; b < s.size(); b++) {
 			if (s[b] != '0')	continue;
 			for (int c = b + 1; c < s.size(); c++) {
 				if (s[c] != '2')	continue;
 				for (int d = c + 1; d < s.size(); d++) {
 					if (s[d] != '3')	continue;
 					cnt++;
 				}
 			}
 		}
 	}
 	return cnt;
}

int f2() {
	int dp[4] = {0}; // 分别代表"2"、"20"、"202"、"2023"的数量
	for (char ch : s) {
		if (ch == '2') {
			dp[0]++;
			dp[2] += dp[1];
		}
		if (ch == '0') dp[1] += dp[0];
		if (ch == '3') dp[3] += dp[2];
	}
	return dp[3];
}

signed main(){
	for (int i = 1; i <= 2023; i++) { // 剪枝 
		string tmp = to_string(i);
		for (char ch : tmp) {
			if (ch == '2') s += '2';
			if (ch == '0') s += '0';
			if (ch == '3') s += '3';
		}
	}
//	cout << f1() << endl; // 暴力 
	cout << f2() << endl; // dp
	return 0;
}

答案

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5484660609

试题 B: 双子数

本题总分:5 分

【问题描述】

若一个正整数 x 可以被表示为 p 2 ^2 2 × q 2 ^2 2,其中 p、q 为质数且 p , q,则 x 是一个 "双子数"。请计算区间 [2333, 23333333333333] 内有多少个 "双子数"?

【答案提交】

这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分。

作者思考

首先第一眼看到质数,那么直接就是质数筛嘛。筛多少质数呢?看区间数量级是10 14 ^{14} 14 ,难道筛10 14 ^{14} 14 ?🤔

不用, p、q 的最大值 23333333333333 \sqrt{23333333333333} 23333333333333 ≈ \approx ≈ 4830459。 所以大约筛5 x 10 6 ^6 6就可以了。

还有一个坑 ,计算p 2 ^2 2 × q 2 ^2 2 时,遍历到最大的p、q ,大约是10 24 ^{24} 24 ,那么数量级会爆long long。解决办法1、用int128 2、缩小数据范围,开根号转化成 p x q 在范围 [ 2333 \sqrt{2333} 2333 , 23333333333333 \sqrt{23333333333333} 23333333333333 ] ,这样就完美解决了!😼

题解

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#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
const int maxl = 1e7 + 7;

int l = 2333, r = 23333333333333;
int ans;
vector<int> prime;
int flag[maxl];

void euler_prime(int n) {
	for (int i = 2; i <= n; i++) {
		if (!flag[i]) prime.push_back(i);
		for (int p : prime) {
			flag[p * i] = 1;
			if (i % p == 0 || p * i > n) break;
		}
	}
}

signed main () {
	euler_prime(5e6 + 7);
	for (int i = 0; i < prime.size(); i++) {
		for (int j = i + 1; j < prime.size(); j++) {
			int x = prime[i] * prime[j]; // 这里的x是题目中的x开根号
			if (x < pow(l, 0.5)) continue; 
			if (x > pow(r, 0.5)) break; // 太大后面的数都不用看了,都大于范围
			ans++; 
		}
	}
	cout << ans << endl;
	return 0;
}

试题 C: 班级活动

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分:10 分

【问题描述】

小明的老师准备组织一次班级活动。班上一共有 n 名(n 为偶数)同学,老师想把所有的同学进行分组,每两名同学一组。为了公平,老师给每名同学随机分配了一个 n 以内的正整数作为 id,第 i 名同学的 id 为 a i _i i。

老师希望通过更改若干名同学的 id 使得对于任意一名同学 i,有且仅有另一名同学 j 的 id 与其相同(a i _i i = a j _j j)。请问老师最少需要更改多少名同学的 id?

【输入格式】

输入共 2 行。

第一行为一个正整数 n。

第二行为 n 个由空格隔开的整数 a 1 _1 1, a 2 _2 2, ..., a i _i i。

【输出格式】

输出共 1 行,一个整数。

【样例输入】

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4
1 2 2 3

【样例输出】

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1

【样例说明】

仅需要把 a 1 _1 1 改为 a 3 _3 3 或者把 a 3 _3 3改为 a 1 _1 1 即可。

【评测用例规模与约定】

对于 20% 的数据,保证 n ≤ 10 3 ^3 3。

对于 100% 的数据,保证 n ≤ 10 5 ^5 5。

作者思考

这里看两组样例就能明白规律了

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输入:
1 2 2 2 2 2 3
输出:
3

这里很显然就是3个2要变成1, 3,和一个其他数字。

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输入:
1 2 2 2 3 4
输出:
2

这里很显然就是1个2要变成1(或者3, 4),剩下两个数字再合并。
结论: 配对超过2个同学的数字总和,设为cnt1, 没有完成配对的同学的数字总和,设为cnt2,

当cnt1 > cnt2时,输出cnt1

当cnt1 < cnt2时,输出cnt1 + (cnt2 - cnt1) / 2

时间复杂度:O(n)

题解

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#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxl = 1e5 + 7;

int n, cnt1, cnt2;
int a[maxl];
map<int,int> mp; 
bool flag[maxl];

int main() {
	cin >> n;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		cin >> a[i];
		mp[a[i]]++;
	}
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		if (!flag[a[i]]) {
			if (mp[a[i]] == 1) cnt2++;
			else if (mp[a[i]] > 2) cnt1 += (mp[a[i]] - 2);
			flag[a[i]] = 1;
		}	
	}
	if (cnt1 > cnt2) cout << cnt1 << endl;
	else cout << cnt1 + (cnt2 - cnt1) / 2 << endl;
	return 0;
}

试题 D: 合并数列

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分:10 分

【问题描述】

小明发现有很多方案可以把一个很大的正整数拆成若干正整数的和。他采取了其中两种方案,分别将他们列为两个数组 {a 1 _1 1, a 2 _2 2, ..., a n _n n} 和 {b 1 _1 1, b 2 _2 2, ..., b m _m m}。两个数组的和相同。

定义一次合并操作可以将某数组内相邻的两个数 合并为一个新数,新数的值是原来两个数的和。小明想通过若干次合并操作将两个数组变成一模一样,即 n = m 且对于任意下标 i 满足 a i _i i = b i _i i。请计算至少需要多少次合并操作可以完成小明的目标。

【输入格式】

输入共 3 行。

第一行为两个正整数 n, m。

第二行为 n 个由空格隔开的整数 a 1 _1 1, a 2 _2 2, ..., a n _n n。

第三行为 m 个由空格隔开的整数 b 1 _1 1, b 2 _2 2, ..., b m _m m。

【输出格式】

输出共 1 行,一个整数。

【样例输入】

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4 3
1 2 3 4
1 5 4

【样例输出】

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1

【样例说明】

只需要将 a 2 _2 2 和 a 3 _3 3 合并,数组 a 变为 {1, 5, 4},即和 b 相同。

【评测用例规模与约定】

对于 20% 的数据,保证 n, m ≤ 10 3 ^3 3。

对于 100% 的数据,保证 n, m ≤ 10 5 ^5 5,0 < a i _i i , b i _i i ≤ 10 5 ^5 5。

作者思考

作者个人觉得不会这道题的人,大概率是没看到题目中的,相邻的两个数 。这里我给的大家标出来了。

看到这就应该是迎刃而解了,贪心就可以了。直接放代码了,我觉得你一定看的懂的!🤗

时间复杂度:O(n)

题解

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#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n, m, ans;
int tp1, tp2;
queue<int> q1, q2;

int main(){
	cin >> n >> m;
	for (int i = 1, x; i <= n; i++) cin >> x, q1.push(x);
	for (int i = 1, x; i <= m; i++) cin >> x, q2.push(x);
	
	while (!q1.empty()) {
		tp1 = q1.front();
		tp2 = q2.front();
		if (tp1 == tp2) q1.pop(), q2.pop();
		else if (tp1 < tp2) q1.pop(), q1.front() += tp1, ans++;
		else q2.pop(), q2.front() += tp2, ans++;
	}
	cout << ans << endl;
    return 0;
}

试题 E: 数三角

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分:15 分

【问题描述】

小明在二维坐标系中放置了 n 个点,他想在其中选出一个包含三个点的子集,这三个点能组成三角形。然而这样的方案太多了,他决定只选择那些可以组成等腰三角形的方案。请帮他计算出一共有多少种选法可以组成等腰三角形?

【输入格式】

输入共 n + 1 行。

第一行为一个正整数 n。

后面 n 行,每行两个整数 x i _i i, y i _i i 表示第 i 个点的坐标。

【输出格式】

输出共 1 行,一个整数。

【样例输入】

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5
1 4
1 0
2 1
1 2
0 1

【样例输出】

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5

【样例说明】

一共有 4 种选法:{2, 3, 4}、{3, 4, 5}、{4, 5, 2}、{5, 2, 3}、{1, 3, 5}。

【评测用例规模与约定】

对于 20% 的数据,保证 n ≤ 200。

对于 100% 的数据,保证 n ≤ 2000,0 ≤ x i _i i, y i _i i ≤ 10 9 ^9 9。

作者思考

作者思考不了了,作者不会😵‍💫

直接打暴力了。

时间复杂度:O(n 3 ^3 3)

题解

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#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxl = 1e6 + 7;
struct point {
	int x;
	int y;
};

int n, ans;
point p[maxl];

double dis(int a, int b) {
	return sqrt((p[a].x - p[b].x) * (p[a].x - p[b].x) + (p[a].y - p[b].y) * (p[a].y - p[b].y)) * 1.00;
}

signed main(){
	cin >> n;
	for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> p[i].x >> p[i].y;
	
	// 遍历所有点,并且要避免重复 
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		for (int j = 1; j < i; j++) {
			for (int k = 1; k < j; k++) {
				double a = dis(i, j);
				double b = dis(i, k);
				double c = dis(j, k);
				if (a + b > c && a + c > b && b + c > a)
					if ((a == b) || (a == c) || (b == c)) ans++;
			}
		}
	}
	
	cout << ans << endl;
    return 0;
}

试题 F: 删边问题

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分:15 分

【问题描述】

给定一个包含 N 个结点 M 条边的无向图 G,结点编号 1 . . . N。其中每个

结点都有一个点权 W i _i i。

你可以从 M 条边中任选恰好一条边删除,如果剩下的图恰好包含 2 个连通

分量,就称这是一种合法的删除方案。

对于一种合法的删除方案,我们假设 2 个连通分量包含的点的权值之和分

别为 X 和 Y,请你找出一种使得 X 与 Y 的差值最小的方案。输出 X 与 Y 的差

值。

【输入格式】

第一行包含两个整数 N 和 M。

第二行包含 N 个整数,W 1 _1 1, W 2 _2 2. . . . W N _N N。

以下 M 行每行包含 2 个整数 U 和 V,代表结点 U 和 V 之间有一条边。

【输出格式】

一个整数代表最小的差值。如果不存在合法的删除方案,输出 −1。

【样例输入】

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4 4
10 20 30 40
1 2
2 1
2 3
4 3

【样例输出】

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20

【样例说明】

由于 1 和 2 之间实际有 2 条边,所以合法的删除方案有 2 种,分别是删除(2, 3) 之间的边和删除 (3, 4) 之间的边。

删除 (2, 3) 之间的边,剩下的图包含 2 个连通分量:{1, 2} 和 {3, 4},点权和分别是 30、70,差为 40。

删除 (3, 4) 之间的边,剩下的图包含 2 个连通分量:{1, 2, 3} 和 {4},点权和分别是 60、40,差为 20。

【评测用例规模与约定】

对于 20% 的数据,1 ≤ N, M ≤ 10000。

对于另外 20% 的数据,每个结点的度数不超过 2。

对于 100% 的数据,1 ≤ N, M ≤ 200000,0 ≤ W i _i i ≤ 109,1 ≤ U, V ≤ N。

作者思考

这个15分是真不好拿呀!真比后面两道20分的题还难!真无语😩

考察知识点:Tarjan 算法 缩点、Tarjan 算法 求割边、拓扑序

暴力点的解法,就是求完割边,遍历每个割边求差值。时间复杂度是O(M(u + v)) ≈ O(n 3 ^3 3),超时

优化,把他当有向图,然后进行缩点,缩点后会出现拓扑序,根据拓扑序,求节点值和。差值:所有节点值之和 - 2 * 其中一半连通节点和

题解

c 复制代码
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MaxN = 0x3f3f3f3f;
const int maxl = 1e6 + 7;
struct edge{
	int u;
	int v;
	bool operator < (edge b) const { // map 需要给出排序规则 
		if (u != b.u) return u < b.u;
		else return v < b.v;
	}
};

int n, m, W, w[maxl], ans = MaxN; 
/*
W ------所以节点值总和
w ------每个节点值
ans ------最小差值 
*/

// 无向图求割边 
vector<int> G1[maxl];
vector<edge> e; // 求割边
map<edge, int> mp1; // 记录边数,标记掉重边,又可能是割边的边
int cnt1 = 1;
int dfn1[maxl], low1[maxl];
int flag1[maxl];

// 有向图缩点,建新图。目的:利用新图拓扑序求节点值 和
vector<int> G2[maxl], nG[maxl]; // G2 ------有向图缩点,nG ------缩点后的新图 
map<edge, int> mp2; // 新图建立会有重边 
int tp;
stack<int> st;
int cnt2 = 1, sc;
int scc[maxl];
int flag2[maxl];
int dfn2[maxl], low2[maxl];
int nw[maxl], dp[maxl]; // nw ------缩点后的新权值,dp ------后i个点的权值和  

void targan_bridge(int u, int fa) { // 求割边 
	dfn1[u] = low1[u] = cnt1++;
	for (int v : G1[u]) {
		if (!dfn1[v]) {
			targan_bridge(v, u);
			low1[u] = min(low1[u], low1[v]);
			if (low1[v] > dfn1[u]) e.push_back({min(u, v), max(u, v)});
		} else if (dfn1[v] < dfn1[u && v != fa]) low1[u] = min(low1[u], dfn1[v]);
	}
}

void targan_point(int u) { // 缩点 
	st.push(u);
	flag2[u] = 1;
	dfn2[u] = low2[u] = cnt2++;
	
	for (int v : G2[u]) {
		if (!dfn2[v]) {
			targan_point(v);
			low2[u] = min(low2[u], low2[v]);
		} else if (flag2[v]) low2[u] = min(low2[u], dfn2[v]);
	}
	
	if (low2[u] == dfn2[u]) {
		sc++;
		do {
			tp = st.top();
			st.pop();
			scc[tp] = sc;
			flag2[tp] = 0;
		}while (tp != u);
	}
}

signed main() {
	cin >> n >> m;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		cin >> w[i];
		W += w[i]; 
	}
	for (int i = 1, u, v; i <= m; i++) {
		cin >> u >> v;
		G1[u].push_back(v);
		G1[v].push_back(u);
		mp1[{min(u, v), max(u, v)}]++;
		G2[u].push_back(v);
	}
	
	int d = 0; // 判断给的图是否是个连通图
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		if (!dfn1[i]) {
			targan_bridge(i, i);
			d++;
		}
		if (!dfn2[i]) targan_point(i);
	} 
	
	if (d > 1 || !e.size()) { // 不是连通图 或者 没有割边,直接返回 
		cout << -1 << endl;
		return 0;
	}
	
	// 缩点建新图
	for (int u = 1; u <= n; u++) {
		nw[scc[u]] += w[u];
		for (int v : G2[u]) {
			if (scc[v] != scc[u] && !mp2[{min(u, v), max(u, v)}]) {
				nG[scc[u]].push_back(scc[v]);
				mp2[{min(u, v), max(u, v)}]++; 	
			}
		}
	} 
	
	// 根据拓扑序,求节点权值和 
	for (int u = sc; u; u--) {
		dp[u] += nw[u];
		for (int v : nG[u]) dp[v] += dp[u];
	}
	
	for (edge birdge : e) {
		if (mp1[birdge] > 1) continue; // 重边,不用更新 ans的值
		int p = max(scc[birdge.u], scc[birdge.v]); // 割边中序号较大的点
		int t = dp[p];
		ans = min(ans, abs(W - t - t)); // 计算差值 
	}
	cout << ans << endl; 
    return 0;
}

试题 G: AB 路线

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分:20 分

【问题描述】

有一个由 N × M 个方格组成的迷宫,每个方格写有一个字母 A 或者 B。小蓝站在迷宫左上角的方格,目标是走到右下角的方格。他每一步可以移动到上下左右相邻的方格去。

由于特殊的原因,小蓝的路线必须先走 K 个 A 格子、再走 K 个 B 格子、再走 K 个 A 格子、再走 K 个 B 格子......如此反复交替。

请你计算小蓝最少需要走多少步,才能到达右下角方格?

注意路线经过的格子数不必一定是 K 的倍数,即最后一段 A 或 B 的格子可以不满 K 个。起点保证是 A 格子。

例如 K = 3 时,以下 3 种路线是合法的:

AA

AAAB

AAABBBAAABBB

以下 3 种路线不合法:

ABABAB

ABBBAAABBB

AAABBBBBBAAA

【输入格式】

第一行包含三个整数 N、M 和 K。

以下 N 行,每行包含 M 个字符(A 或 B),代表格子类型。

【输出格式】

一个整数,代表最少步数。如果无法到达右下角,输出 −1。

【样例输入】

c 复制代码
4 4 2
AAAB
ABAB
BBAB
BAAA

【样例输出】

c 复制代码
8

【样例说明】

每一步方向如下:下右下右上右下下;路线序列:AABBAABBA。

【评测用例规模与约定】

对于 20% 的数据,1 ≤ N, M ≤ 4。

对于另 20% 的数据,K = 1。

对于 100% 的数据,1 ≤ N, M ≤ 1000,1 ≤ K ≤ 10。

作者思考

这题其实不难,就是走迷宫加强版。让在下给您分析一下。

最短路

两种方法

  1. bfs、堆优化,步数最小
  2. dp[i][j] ------ 当前步最小
    附加条件 :
  3. AB交错走,且A先走
  4. 每次走k步,最后一步,可以走少于k不
    这个很好实现嘛,比如,bfs中节点结构体中加一个flag代表是谁走,cnt代表现在走了多少步,d代表方向。就直接可以实现了。🥳
    这里给出比较巧妙的解决办法,不用设这么多变量。利用步数,直接看代码吧,不难的,就是很巧妙。👍
    思路有很多,我就给出我的吧!

题解

c 复制代码
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MaxN = 0x3f3f3f3f;
const int maxl = 1e3 + 7;
struct node {
	int x, y;
	int step;
};
int dx[] = {0, 1, -1, 0, 0};
int dy[] = {0, 0, 0, 1, -1};

int n, m, k;
char mp[maxl][maxl];
int dp[maxl][maxl];
node tp;
queue<node> q;

int main(){
	memset(dp, 0x3f, sizeof(dp)); // 赋最大值
	cin >> n >> m >> k;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		for (int j = 1; j <= m; j++) {
			cin >> mp[i][j];
		}
	} 
	if (mp[1][1] != 'A') {
		cout << -1 << endl;
		return 0;
	}
	
	dp[1][1] = 0;
	q.push({1, 1, 0});
	
	while (!q.empty()) {
		tp = q.front();
		q.pop();
		int x = tp.x;
		int y = tp.y;
		int step = tp.step;
		
		for (int i = 1; i <= 4; i++) {
			int nx = x + dx[i];
			int ny = y + dy[i];
			int nstep = (step + 1) % (2 * k);
			if (nx < 1 || ny < 1 || nx > n || ny > m) continue;
			if (mp[nx][ny] == 'A' && nstep >= k) continue;
			if (mp[nx][ny] == 'B' && nstep < k) continue;
			if (dp[nx][ny] > dp[x][y] + 1) {
				dp[nx][ny] = dp[x][y] + 1;
				q.push({nx, ny, nstep});
			}
		}
	}
	if (dp[n][m] == MaxN) cout << -1 << endl;
	else cout << dp[n][m] << endl;
    return 0;
}

试题 H: 抓娃娃

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分:20 分

【问题描述】

小明拿了 n 条线段练习抓娃娃。他将所有线段铺在数轴上,第 i 条线段的左端点在 l i _i i,右端点在 r i _i i。小明用 m 个区间去框这些线段,第 i 个区间的范围是 [L i _i i, R i _i i]。如果一个线段有 至少一半 的长度被包含在某个区间内,则将其视为被这个区间框住。请计算出每个区间框住了多少个线段?

【输入格式】

输入共 n + m + 1 行。

第一行为两个正整数 n, m。

后面 n 行,每行两个整数 l i _i i,r i _i i。

后面 m 行,每行两个整数 L i _i i, R i _i i。

【输出格式】

输出共 m 行,每行一个整数。

【样例输入】

c 复制代码
3 2
1 2
1 3
3 4
1 4
2 3

【样例输出】

c 复制代码
3
2

【评测用例规模与约定】

对于 20% 的数据,保证 n, m ≤ 10 3 ^3 3。

对于 100% 的数据,保证 n, m ≤ 10 5 ^5 5,l i _i i < r i _i i,0 < l i _i i,r i _i i, L i _i i, R i _i i ≤ 10 6 ^6 6,max{r i _i i − l i _i i} ≤ min{R i _i i − L i _i i}

作者思考

我只能说,这道题是真的简单。而且是20分啊?!!为啥不放到最前面10分啊?真服了😡

不就是,最基础的前缀和与差分嘛!

抓住以下几个点:

  1. 框住区间中间,就算抓住
  2. 会有精度问题。乘2防止

题解

c 复制代码
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxl = 2e6 + 7;

int n, m;
int sum[maxl]; 

int main(){
	cin >> n >> m;
	for (int i = 1, l, r; i <= n; i++) {
		cin >> l >> r;
		sum[l + r]++;
	}
	for (int i = 1; i < maxl; i++) sum[i] += sum[i - 1];
	for (int i = 1, l, r; i <= m; i++) {
		cin >> l >> r;
		l *= 2;
		r *= 2;
		cout << sum[r] - sum[l - 1] << endl;
	}
	return 0;
}

后面两道题,作者能力有限不会。如果你们能会的话。记得留言告诉我。在下把题目放在这里了。

试题 I: 拼数字

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分:25 分

【问题描述】

小蓝要用 N 个数字 2 和 M 个数字 3 拼出一个 N + M 位的整数。请你计算

小蓝能拼出的最大的 2023 的倍数是多少?

【输入格式】

两个整数 N 和 M。

【输出格式】

一个 N + M 位的整数,代表答案。如果拼不出 2023 的倍数,输出 −1。

【样例输入】

c 复制代码
2 8

【样例输出】

c 复制代码
2233333333

【评测用例规模与约定】

对于 20% 的数据,1 ≤ N, M ≤ 12。

对于 40% 的数据,1 ≤ N, M ≤ 100。

对于 60% 的数据,1 ≤ N, M ≤ 10000。

对于 100% 的数据,1 ≤ N, M ≤ 1000000。

试题 J: 逃跑

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分:25 分

【问题描述】

小明所在星系有 n 颗星球,编号为 1 到 n。这些星球通过 n − 1 条无向边连成一棵树。根结点为编号为 1 的星球。

为了在星际战争到来时逃到其他星系,小明在根结点设置了逃离用的传送门。每个星球的人只需要一直往父结点星球移动就可以抵达根结点。为了方便各个星球的人去往根结点,小明将其中 m 个星球设置为了跳板星球。在从某个星球去往根结点的路径上,当一个人经过任意星球(包括起点星球)时,他可以尝试直接跳跃到 其前往根结点路径上的除当前星球以外的第一个跳板星球,其时间花费和走到父结点星球的时间花费相同,都是 1 单位时间。

然而,因为技术问题,向跳板星球的跳跃并不一定成功,每一次跳跃都有p 的概率失败,并转而跳跃到当前星球的父结点星球(相当于直接走到父结点星球);同时此跳板星球失效,将 不再视为跳板星球。

为了衡量移动效率,小明想知道,如果一个人在这 n 颗星球中随机选择一颗出发前往根结点,其花费的最短时间的期望是多少单位时间?

【输入格式】

输入共 n + 1 行,第一行为两个正整数 n、m 和一个浮点数 p。

后面 n − 1 行,每行两个正整数 xi

, y i _i i 表示第 i 条边的两个端点。

最后一行,共 m 个正整数表示所有跳板星球的编号。

【输出格式】

一行,一个浮点数,表示答案(请保留两位小数)。

【样例输入】

c 复制代码
4 1 0.2
1 2
2 3
3 4
2

【样例输出】

c 复制代码
1.30

【样例说明】

从 1 号星球出发的时间花费为 0;

从 2 号星球出发的时间花费为 1;

从 3 号星球出发的时间花费为 2;

从 4 号星球出发的时间花费为 0.8 × 2 + 0.2 × 3 = 2.2。

所以期望时间为 (0+1+2+2.2)/4 = 1.3。

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的数据,保证 1 ≤ n ≤ 2000。

对于 100% 的数据,保证 1 ≤ n ≤ 10 6 ^6 6 ,1 ≤ m ≤ n,0 < p < 1。

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