蓝桥杯算法赛第4场小白入门赛&强者挑战赛
小白1
直接用C++内置函数即可。
cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
using llt = long long;
using Real = double;
using vi = vector<int>;
int main(){
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("z.txt", "r", stdin);
#endif
ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);cout.tie(0);
cout << __builtin_popcount(2024) << endl;
return 0;
}
小白2
做个字典即可。
python
import os
import sys
p = {'yuanxing':1, 'zhengfangxing':2, 'changfangxing':3, 'sanjiaoxing':4, 'tuoyuanxing':5, 'liubianxing':6}
n = int(input())
a = input().split()
ans = 0
for i in a:
ans += p[i]
print(ans)
小白3
经典的NIM问题。当异或和为零时,先手必败。所以当石子数量为偶数时,分成两堆即可。当数量为奇数时,无论怎么分,最低位的1不可能异或为零,也就是说异或和必不为零,先手必胜。
cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n; cin >> n;
cout << (n % 2 == 0 ? "B" : "A") << "\n";
return 0;
}
强者1
很明显的贪心,无论轮到谁取,均取当前最大的数即可。
cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
using llt = long long;
using Real = double;
using vi = vector<int>;
using pii = pair<int, int>;
int N;
vi A;
void proc(){
sort(A.begin(), A.end(), greater<int>());
llt a[2] = {0};
int o = 0;
for(int i=1;i<N;i+=2){
a[o] += A[i - 1];
a[o ^ 1] += A[i];
o ^= 1;
}
cout << a[0] << " " << a[1] << endl;
}
int main(){
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("z.txt", "r", stdin);
#endif
ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);cout.tie(0);
cin >> N;
A.assign(N, {});
for(auto & i : A) cin >> i;
proc();
return 0;
}
小白4强者2
抽屉原理。因为总取值范围为36500,所以当取数数量超过100时,必然有两个数之差在365及其以内。当数量不超过100时,排序以后逐个检验一下即可。
cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
using llt = long long;
using Real = double;
using vi = vector<int>;
int N;
int Q;
vi A;
const array<string, 2> ANS = {"NO", "YES"};
int proc(int s, int e){
if(e >= s + 100) return 1;
vi vec(A.begin() + s, A.begin() + e + 1);
sort(vec.begin(), vec.end());
for(int i=1,n=vec.size();i<n;++i){
if(vec[i] - vec[i - 1] <= 365) return 1;
}
return 0;
}
int main(){
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("z.txt", "r", stdin);
#endif
ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);cout.tie(0);
cin >> N >> Q;
A.assign(N, {});
for(auto & i : A) cin >> i;
for(int s,e,q=1;q<=Q;++q){
cin >> s >> e;
cout << ANS[proc(s - 1, e - 1)] << "\n";
}
return 0;
}
小白5强者3
逆序对树状数组相关。首先把二元组的数组计算出来,每个元素是 ( i , P A i ) (i, P_{A_i}) (i,PAi)。这个很容易计算。将二元组数组看做是 ( x , y ) (x,y) (x,y)的数组,所以该题的条件其实就是一个二维偏序的条件,即两个维度都要小。然后该题本质上就是对每一个点 ( x i , y i ) (x_i,y_i) (xi,yi)求:
c i × x + i − ∑ j 是 i 左下的点 x j c_i\times{x+i} - \sum_{j是i左下的点}{x_j} ci×x+i−j是i左下的点∑xj
其中 c i c_i ci是位于 i i i点左下的所有点的数量。
弄两个树状数组,记作b1和b2,则对每一个点 ( x , y ) (x,y) (x,y):
- 在b1中查询[1, y)的和,该和表示一共有多少个点位于左下,记作c
- 在b2中查询[1, y)的和,该和表示左下点x坐标之和, 记作s
- 然后将 c * x - s 累加进去即可
- 然后将 b1[y] 加 1, b2[y] 加 x 即可
cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
using llt = long long;
using Real = double;
using vi = vector<int>;
struct FenwickTree{ // 树状数组
using value_type = long long int;
using vec_type = vector<value_type>;
int n;
vec_type c;
FenwickTree() = default;
static int lowbit(int x){return x & -x;}
void init(int nn){this->c.assign((this->n=nn) + 1, 0);}
void modify(int pos, value_type delta){
for(int i=pos;i<=this->n;i+=lowbit(i)) this->c[i] += delta;
}
value_type query(int pos)const{
value_type ans = 0;
for(int i=pos;i;i-=lowbit(i)) ans += this->c[i];
return ans;
}
value_type query(int s, int e)const{return this->query(e) - this->query(s - 1);}
}Bt1, Bt2;
using pii = pair<int, int>;
int N;
vi A, B;
void input(vi & v, int n){
v.assign(n, {});
for(auto & i : v) cin >> i;
}
llt proc(){
vi pos(N + 1, {});
for(int i=0;i<N;++i) pos[B[i]] = i;
vector<pair<int, int>> vec(N);
for(int i=0;i<N;++i){
vec[i] = {i + 1, pos[A[i]] + 1};
}
// sort(vec.begin(), vec.end(), [](pii a, pii b){return a.second < b.second;});
llt ans = 0;
Bt1.init(N); Bt2.init(N);
for(int i=0;i<N;++i){
auto k = vec[i].first;
auto v = vec[i].second;
auto c = Bt1.query(v);
Bt1.modify(v, 1);
auto s = Bt2.query(v);
Bt2.modify(v, k);
ans += c * k - s;
}
return ans;
}
int main(){
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("z.txt", "r", stdin);
#endif
ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);cout.tie(0);
cin >> N;
input(A, N); input(B, N);
cout << proc() << endl;
return 0;
}
小白6强者4
概率推公式。有 N N N个格子,第 i i i格有 P i P_i Pi的概率到下一格(第 N N N格的下一格是第1格),有 1 − P i 1-P_i 1−Pi的概率就此停止。问每一格最终停下的概率,以及对这些概率排序。
对于第1格而言,有 1 − P 1 1-P_1 1−P1的概率直接停下,或者转一圈回来以后再以 1 − P 1 1-P_1 1−P1的概率,或者转二圈再以 1 − P 1 1-P_1 1−P1的概率,......;
对于第2格而言,首先要到达第2格,这个概率是 P 1 P_1 P1,然后剩下的推导类似;
所以,首先令
Π = ∏ i = 1 N P i \Pi=\prod_{i=1}^{N}{P_i} Π=i=1∏NPi
即转一圈的概率。
对第 i i i格,停止在此的概率是:
Q i = P 1 × P 2 × ⋯ × P i − 1 × ( 1 − P i ) × ( 1 + Π + Π 2 + Π 3 + ⋯ ) = P 1 × P 2 × ⋯ × P i − 1 × ( 1 − P i ) × 1 1 − Π Q_i=P_1\times{P_2}\times\cdots\times{P_{i-1}}\times{(1-P_i)}\times\big(1+\Pi+\Pi^2+\Pi^3+\cdots\big)=P_1\times{P_2}\times\cdots\times{P_{i-1}}\times{(1-P_i)}\times\frac{1}{1-\Pi} Qi=P1×P2×⋯×Pi−1×(1−Pi)×(1+Π+Π2+Π3+⋯)=P1×P2×⋯×Pi−1×(1−Pi)×1−Π1
如果不考虑求逆的时间,在 O ( N ) O(N) O(N)内即可求出上述每一个 Q i Q_i Qi。
然后考虑排序,这个比较麻烦,因为要比较概率本身,而不能比较取模以后的数。
考虑 Q i Q_i Qi和 Q j Q_j Qj比较大小,不失一般性,假设 i < j i\lt{j} i<j。则
Q j = P 1 × P 2 × ⋯ × P i − 1 × ( 1 − P i ) × 1 1 − Π Q_j=P_1\times{P_2}\times\cdots\times{P_{i-1}}\times{(1-P_i)}\times\frac{1}{1-\Pi} Qj=P1×P2×⋯×Pi−1×(1−Pi)×1−Π1
Q j = P 1 × P 2 × ⋯ × P i − 1 × P i × ⋯ × ( 1 − P j ) × 1 1 − Π Q_j=P_1\times{P_2}\times\cdots\times{P_{i-1}}\times{P_i}\times\cdots\times{(1-P_j)}\times\frac{1}{1-\Pi} Qj=P1×P2×⋯×Pi−1×Pi×⋯×(1−Pj)×1−Π1
首先讨论特殊情况:
- 当 P i , P j P_i,P_j Pi,Pj全为1时,即不可能停在此2格,停下的概率为零,根据题意, i i i应该排在前面;
- 当 P i , P j P_i,P_j Pi,Pj任意为1时,可知一个停下的概率为零,另一个不为零,则大小关系可以确定。
然后讨论一般情况,即二者全不为1时。可以证明 Q i ≥ Q j Q_i\ge{Q_j} Qi≥Qj。
Q i ≥ Q j ⇔ P 1 × P 2 × ⋯ × P i − 1 × ( 1 − P i ) × 1 1 − Π ≥ P 1 × P 2 × ⋯ × P i − 1 × P i × ⋯ × ( 1 − P j ) × 1 1 − Π ⇔ 1 − P i ≥ P i × ⋯ × ( 1 − P j ) \begin{aligned} Q_i\ge{Q_j} &\Leftrightarrow{P_1\times{P_2}\times\cdots\times{P_{i-1}}\times{(1-P_i)}\times\frac{1}{1-\Pi}}\ge{P_1\times{P_2}\times\cdots\times{P_{i-1}}\times{P_i}\times\cdots\times{(1-P_j)}\times\frac{1}{1-\Pi}}\\ &\Leftrightarrow{1-P_i}\ge{{P_i}\times\cdots\times{(1-P_j)}} \end{aligned} Qi≥Qj⇔P1×P2×⋯×Pi−1×(1−Pi)×1−Π1≥P1×P2×⋯×Pi−1×Pi×⋯×(1−Pj)×1−Π1⇔1−Pi≥Pi×⋯×(1−Pj)
对最后一个不等式的右边做缩放,只需证明
1 − P i ≥ P i × ( 1 − P j ) (*) {1-P_i}\ge{{P_i}\times{(1-P_j)}}\tag{*} 1−Pi≥Pi×(1−Pj)(*)
即可
而 ( ∗ ) (*) (∗)等价于
1 − 2 P i + P i P j ≥ 0 1-2P_i+P_{i}P_j\ge{0} 1−2Pi+PiPj≥0
注意到题目给出的概率的形式,当 P i P_i Pi不为1时,必有 P i ≤ 1 2 P_i\le{\frac{1}{2}} Pi≤21成立。因此最后一个不等式是成立的,从而可知 i i i要排在 j j j前面。
于是得到了一个不必计算概率的具体值就能排序的准则, s o r t sort sort一下即可。
cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
using llt = long long;
using Real = double;
using vi = vector<int>;
llt const MOD = 998244353;
llt qpow(llt a, llt n){
llt r = 1;
while(n){
if(n & 1) r = r * a % MOD;
a = a * a % MOD;
n >>= 1;
}
return r;
}
llt inv(llt a){return qpow(a, MOD-2LL);}
int N;
vector<llt> P;
llt myhash(const vector<llt> & vec){
llt ans = 0;
llt k = 0;
for(auto i : vec){
ans = (ans + (++k) * i % MOD) % MOD;
}
return ans;
}
void proc(){
auto tmp = accumulate(P.begin(), P.end(), 0LL);
auto pi = inv(qpow(2LL, tmp));
auto fenmu = inv((MOD + 1 - pi) % MOD);
vector<llt> ans(N);
llt fenzi = 1;
for(int i=0;i<N;++i){
auto p = inv(qpow(2, P[i]));
auto q = (MOD + 1 - p) % MOD;
ans[i] = fenzi * q % MOD * fenmu % MOD;
fenzi = fenzi * p % MOD;
}
vector<llt> rank(N);
for(int i=0;i<N;++i) rank[i] = i + 1;
sort(rank.begin(), rank.end(), [&](int i, int j){
i -= 1, j -= 1;
if(0 == P[i]){ // 100%会走,即停到此处的概率为0
if(0 == P[j]) return i < j;
return false; // 停在j的概率肯定比i大
}
if(0 == P[j]) return true;
return i < j;
});
cout << myhash(ans) << endl;
cout << myhash(rank) << endl;
return;
}
int main(){
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("z.txt", "r", stdin);
#endif
ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);cout.tie(0);
cin >> N;
P.assign(N, {});
for(auto & i : P) cin >> i;
proc();
return 0;
}
强者5
预处理加 D P DP DP。
注意到题目强调了每个用户是独立的,因此首先做一个预处理,计算出二维数组 U s e r 2 G a i n User2Gain User2Gain。 U s e r 2 G a i n [ i ] [ j ] User2Gain[i][j] User2Gain[i][j]表示如果给第 i i i个用户分配 j j j个空间,其收益是多少。收益等于M - 缺页中断数
。(为什么要减一下计算收益,因为笔者最开始弄错了,以为是一个分组背包,所以减一下刚好可以计算最大收益)
U s e r 2 G a i n User2Gain User2Gain辅助以数据结构应该比较容易算出来。假设用户的请求数量平均分配为 M / K M/K M/K个,则预处理时间应该是 O ( K × M k log M K ) O(K\times\frac{M}{k}\log{\frac{M}{K}}) O(K×kMlogKM),最差情况可能是 O ( M log M ) O(M\log{M}) O(MlogM)。不太确定这个复杂度对不对。
接下来 D P DP DP,令 D i , j D_{i,j} Di,j表示前 i i i个用户分配 j j j个空间所能获得的最大收益,则
D i , j = max ( D i − 1 , k + U s e r 2 G a i n [ i ] [ j − k ] , k ∈ [ 0 , j ] ) D_{i,j}=\max(D_{i-1,k}+User2Gain[i][j-k],k\in{[0,j]}) Di,j=max(Di−1,k+User2Gain[i][j−k],k∈[0,j])
算出最大收益,再减回来就得到了最小的缺页数。
上述计算要三重循环,看起来是立方的,但实际上不是。考虑到每个用户平均分配到 M K \frac{M}{K} KM个空间,因此,第1个用户只需计算到 M K \frac{M}{K} KM,第2个用户只需计算到 2 M K \frac{2M}{K} K2M,第3个用户到 3 M K \frac{3M}{K} K3M,......
实际计算次数是
( M K + 2 M K + 3 M K + ⋯ + K M K ) × M K ≡ O ( M 2 ) \big(\frac{M}{K}+\frac{2M}{K}+\frac{3M}{K}+\cdots+\frac{KM}{K}\big)\times{\frac{M}{K}}\equiv{O(M^2)} (KM+K2M+K3M+⋯+KKM)×KM≡O(M2)
这似乎也是最差情况。同样不保证这个复杂度分析一定对,感觉没错。
cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
using llt = long long;
using Real = double;
using vi = vector<int>;
using pii = pair<int, int>;
__gnu_pbds::priority_queue<pii, function<bool(const pii &, const pii &)>> Q([](const pii & a, const pii & b){
assert(a.second != b.second);
return a.second < b.second;
});
int N, K, M;
vector<pii> Req;
vi Lisan;
vector<vi> User2Gain;
vector<vi> D;
int proc(const vi & req, int alloc){
map<int, pair<vi, int>> req2pos;
for(int i=0;i<req.size();++i) req2pos[req[i]].first.emplace_back(i);
Q.clear();
int k = 1;
for(auto & p : req2pos){
p.second.second = 0;
p.second.first.emplace_back(M + M + k++);
}
vi flag(M + 1, 0);
int ans = 0;
int used = 0;
for(int i=0;i<req.size();++i){
auto r = req[i];
if(0 == flag[r]){
ans += 1;
if(used < alloc){
used += 1;
}else{
while(1){
auto h = Q.top();
Q.pop();
if(h.second > i){
flag[h.first] = 0;
break;
}
}
}
}
flag[r] = 1;
auto & mm = req2pos[r];
Q.push({r, mm.first[++mm.second]});
}
return ans;
}
void proc(const vi & req, vi & gain){
vi flag(M + 1, 0);
int n = 0;
for(auto i : req){
if(flag[i] == 0){
flag[i] = 1;
n += 1;
}
}
if(n > N) n = N;
gain.assign(n + 1, 0);
gain[0] = M - req.size();
for(int i=1;i<=n;++i){
gain[i] = M - proc(req, i);
}
return;
}
int proc(){
Lisan.clear(); Lisan.reserve(M + 1);
Lisan.emplace_back(0);
for(const auto & p : Req) Lisan.emplace_back(p.second);
sort(Lisan.begin(), Lisan.end());
Lisan.erase(unique(Lisan.begin(), Lisan.end()), Lisan.end());
vector<vi> user2req(K + 1, vi());
for(auto & p : Req){
p.second = lower_bound(Lisan.begin(), Lisan.end(), p.second) - Lisan.begin();
user2req[p.first].emplace_back(p.second);
}
User2Gain.assign(K + 1, vi());
for(int i=1;i<=K;++i){
proc(user2req[i], User2Gain[i]);
// cout << i << ":";
// for(auto j : User2Gain[i]){
// cout << " " << M - j;
// }
// cout << endl;
}
D.assign(K + 1, vi(N + 1, 0));
int total = 0;
for(int user=1;user<=K;++user){
const auto & gain = User2Gain[user];
total += gain.size() - 1;
if(total >= N) total = N;
for(int space=0;space<=total;++space){
int ava = min((int)gain.size() - 1, space);
auto & tmp = D[user][space];
for(int i=0;i<=ava;++i){
tmp = max(tmp, D[user-1][space-i] + gain[i]);
}
}
}
int ans = M * K;
const auto & vec = D[K];
for(int i=0;i<=N;++i){
ans = min(ans, M * K - vec[i]);
}
return ans;
}
int main(){
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("z.txt", "r", stdin);
#endif
ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);cout.tie(0);
int nofkase = 1;
cin >> nofkase;
while(nofkase--){
cin >> N >> K >> M;
Req.assign(M, {});
for(auto & p : Req) cin >> p.first >> p.second;
cout << proc() << "\n";
}
return 0;
}
强者6
差分加树状数组。
假设第 i i i个请求和第 j j j个请求是同一个页面,则 j j j有可能命中缓存。取决于 i , j i,j i,j之间不同页面种类的数量与缓存空间的大小关系。为方便论述,称不同页面种类的数量为间隔数。例如:
1 , 2 , 3 , 4 , 2 , 3 , 4 , 1 1,2,3,4,2,3,4,1 1,2,3,4,2,3,4,1
上述两个页面1之间的间隔数为3,所以当缓存空间大于3时,第二个页面1必然是命中的;否则必然有缺页中断。基于简单的贪心可知,如果缓存空间为 K K K时,某个 j j j请求会有缺页中断,则缓存空间更小时,必然也会有缺页中断。因此只需要对相邻的相等页面,求出间隔数即可。这是一个典型的树状数组应用。
令 A A A数组是页面请求数组, B B B是一个树状数组。pre[v]
是数值v
在数组 A A A中前一个最近的位置。则:
python
for i,v in A:
求B[pre[v], v]之间的和,记作s, s就是一个间隔数, 令cnt[s] += 1
将B[pre[v]] -= 1
将B[i] += 1
pre[v] = i
由此就得到了每一个间隔数出现的数量,根据此就能算出缺页数(注意到此时,页面是几其实已经不重要)。
计算间隔数应该是 O ( M log M ) O(M\log{M}) O(MlogM),根据间隔数计算 A n s Ans Ans应该是 O ( M ) O(M) O(M)。
cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
using llt = long long;
using Real = double;
using vi = vector<int>;
using pii = pair<int, int>;
struct FenwickTree{ // 树状数组
using value_type = long long int;
using vec_type = vector<value_type>;
int n;
vec_type c;
FenwickTree() = default;
static int lowbit(int x){return x & -x;}
void init(int nn){this->c.assign((this->n=nn) + 1, 0);}
void modify(int pos, value_type delta){
for(int i=pos;i<=this->n;i+=lowbit(i)) this->c[i] += delta;
}
value_type query(int pos)const{
value_type ans = 0;
for(int i=pos;i;i-=lowbit(i)) ans += this->c[i];
return ans;
}
value_type query(int s, int e)const{return this->query(e) - this->query(s - 1);}
}Bt;
int M;
vi A;
vi Ans;
void proc(){
Bt.init(M);
map<int, int> cnt;
vi pre(1000000 + 1, 0);
for(int p,v,i=0;i<M;++i){
p = i + 1;
v = A[i];
if(pre[v]){
Bt.modify(pre[v], -1);
cnt[Bt.query(pre[v], p)] += 1;
}else{
cnt[M] += 1;
}
Bt.modify(pre[v] = p, 1);
}
Ans.assign(M + 1, 0);
int sum = 0;
int another = M;
for(auto it=cnt.rbegin(),jt=++cnt.rbegin(),et=cnt.rend();jt!=et;++it,++jt){
int last = it->first;
int start = jt->first;
sum += it->second;
fill(Ans.begin() + start + 1, Ans.begin() + last + 1, sum);
}
cout << (Ans[0] = M);
for(int i=1;i<=M;++i) cout << " " << Ans[i];
cout << endl;
}
int main(){
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("z.txt", "r", stdin);
#endif
ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);cout.tie(0);
cin >> M;
A.assign(M, {});
for(auto & i : A) cin >> i;
proc();
return 0;
}