AGC030 简要题解

A - Poisonous Cookies

题意

  • 有\(A\)个能解毒的普通饼干,\(B\)个能解毒的美味饼干,\(C\)个有毒的美味饼干,求最多能吃多少个美味饼干,每次吃完有毒的饼干后要解毒后才能继续吃。

题解

输出\(\text{min(A + B + 1, C) + B}\)即可。

代码

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main() {

	int a, b, c; 

	cin >> a >> b >> c;
printf("%d\n", min(a + b + 1, c) + b); return 0;
}

B - Tree Burning

题意

  • 在一个长为\(L\)的环上有\(n\)个关键点,求访问完所有关键点走的路径长度最大值。

题解

可以发现最优解一定是先往一个方向走,然后每次变换方向,那么枚举往一个方向走到第几个点,取最大值即可。

代码

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std; 

const int N = 2e5 + 9;

ll n, L, ans, a[N], b[N], Sa[N], Sb[N];

ll Qa(int l, int r) { return Sa[r] - Sa[l - 1]; }
ll Qb(int l, int r) { return Sb[r] - Sb[l - 1]; } void Solve() {
for (int i = n; i; -- i) {
int blen = (n - i) >> 1, alen = n - i - blen;
chkmax(ans, ((n - i) & 1 ? b[n - blen] : a[n - alen]) + (Qb(n - blen + 1, n) + Qa(i, i + alen - 1)) * 2);
}
} int main() { scanf("%d%d", &L, &n);
for (int i = 1; i <= n; ++ i)
scanf("%d", &a[i]); for (int i = 1; i <= n; ++ i) {
b[i] = L - a[i];
Sa[i] = Sa[i - 1] + a[i];
Sb[i] = Sb[i - 1] + b[i];
}
Solve(); for (int i = 1; i <= n; ++ i)
a[i] = b[n - i + 1]; for (int i = 1; i <= n; ++ i) {
b[i] = L - a[i];
Sa[i] = Sa[i - 1] + a[i];
Sb[i] = Sb[i - 1] + b[i];
}
Solve(); cout << ans << endl; return 0;
}

C - Coloring Torus

题意

  • 构造一个\(\text{n × n}\)的矩阵,满足其中出现了\(k\)种数,对于每种数出现的每个位置,满足这些位置上下左右出现的每种数的个数相同,\(k\le10^3,n\le500\)。

题解

首先\(k\le500\)的很好填,直接\(n = k\),每行都一样填满所有颜色即可。

如果\(k>500\),我们令\(n = 2\lceil \frac k 4\rceil\),我们有个很直观的想法就是每个位置\((x,y)\)填\(\text{(x + y) mod n + 1}\),这个东西满足题意应该很显然,但是颜色数可能不够,我们把偶数行拿出来,让偶数行填\(\text{(x + y) mod n + n + 1}\),如果大于\(\text{k}\)就不加\(\text n\),想一下这样为什么是对的,可以加\(\text{n}\)的位置一定是一行连续的数,那么对于奇数行的一个数,加\(\rm{n}\)的位置一定一个在下方一个在上方,左右的数是不会加的,而对于偶数行加的位置一个在左边一个在右边,上下的数是不会加的,这样就可以了。

代码

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[501][501];

int main() {

	int k;
scanf("%d", &k); if (k <= 500) {
cout << k << endl;
for (int i = 1; i <= k; ++ i)
for (int j = 1; j <= k; ++ j)
printf("%d%c", i, j == k ? '\n' : ' ' );
return 0;
} int n = ((k + 3) / 4) << 1;
cout << n << endl;
for (int i = 1; i <= n; ++ i)
for (int j = 1; j <= n; ++ j) {
a[i][j] = (i + j) % n + (i & 1 ? 0 : n) + 1;
if (a[i][j] > k) a[i][j] -= n;
printf("%d%c", a[i][j], j == n ? '\n' : ' ');
} return 0;
}

D - Inversion Sum

题意

  • 给你一个长为\(n\)的数列,\(q\)个交换两个位置的数的操作,对于每个操作是否执行所有\(2^q\)种情况的逆序对数的和。

题解

我们可以计算\(q\)轮操作后的期望逆序对数,乘上\(2^q\)即可,那么就很简单了,设\(\rm{dp[i][j][k]}\)为\(i\)轮操作后\(j<k\)的概率,那么每次操作只会修改\(O(n)\)个\(\rm{DP}\)值,复杂度\(O(n^2+nq)\)。

代码

#include <bits/stdc++.h>

#define For(i, a, b) for (int i = a; i <= b; ++ i)

using namespace std;

const int N = 3000 + 3;
const int mod = 1e9 + 7; int qpow(int a, int x) {
int ret = 1;
while (x) {
if (x & 1) ret = ret * (ll)a % mod;
x >>= 1, a = a * (ll)a % mod;
}
return ret;
} int f[N][N], a[N], ans; int main() {
int n, q, x, y; scanf("%d%d", &n, &q);
For(i, 1, n) scanf("%d", &a[i]);
For(i, 1, n) For(j, 1, n) f[i][j] = a[i] < a[j]; For(cas, 1, q) {
read(x), read(y);
f[x][y] = f[y][x] = 500000004ll * (f[x][y] + f[y][x]) % mod;
For(i, 1, n) if (i ^ x && i ^ y) {
f[x][i] = f[y][i] = 500000004ll * (f[x][i] + f[y][i]) % mod;
f[i][x] = f[i][y] = 500000004ll * (f[i][x] + f[i][y]) % mod;
}
} For(i, 1, n) For(j, i + 1, n) (ans += f[j][i]) %= mod;
cout << 1ll * ans * qpow(2, q) % mod << endl; return 0;
}

E - Less than 3

题意

  • 给你两个\(01\)串\(\rm{S, T}\),每次可以把一位取反,求\(\rm{S-T}\)的最小操作次数,同时需要保证操作过程种不会出现连续的三个字符。

题解

这个东西不太好做,考虑转换模型,我们在\(01\)之间加一块红色的隔板,\(10\)间加一块蓝色的隔板,同时串首尾都有无穷多块隔板。

那么我们发现每次取反一个位置相当于把隔板移动了一格,同时隔板间是不能跨越的,隔板匹配的一个方案对应着一个合法的操作方案。

如果已经知道了隔板位置的话,因为隔板不能跨越,我们知道操作次数的下界是每对对应隔板的坐标差,同时我们可以构造一种方法达到这个下界,大概就是每次要移动隔板的时候移动中间一段连续的两边的都不动,所以可以\(O(n)\)求出操作次数,那么直接枚举\(\rm S\)串前有多少个隔板,取最小值即可,复杂度\(O(n^2)\)。

代码

#include <bits/stdc++.h>

#define mp make_pair
#define For(i, a, b) for (int i = a; i <= b; ++ i) using namespace std; const int N = 5e3 + 7; pair<int, int> a[N], b[N]; char s[N], t[N]; int n, ans = inf, c, d; void Solve() {
For(i, 0, n) {
if ((a[1].y + b[1].y + i) & 1) continue;
int res = 0, now = 1;
while (now <= c) {
int ps = a[now].x, pt = now + i <= d ? b[now + i].x : n + 1;
res += abs(pt - ps), ++ now;
}
while (now + i <= d) res += n + 1 - b[now + i].x, ++ now;
For(j, 1, i) {
int pt = j <= d ? b[j].x : n + 1;
res += pt - 1;
}
chkmin(ans, res);
}
} int main() { scanf("%d%s%s", &n, s + 1, t + 1); For(i, 1, n) {
if (s[i] != s[i - 1])
a[++ c] = mp(i, s[i] ^ 48);
if (t[i] != t[i - 1])
b[++ d] = mp(i, t[i] ^ 48);
}
Solve(), swap(c, d), swap(a, b), Solve(); printf("%d\n", ans); return 0;
}

F - Permutation and Minimum

题意

  • 给你一个长为\(2n\)的排列\(a\),\(a\)的有些位置还没有填数,定义序列\(b\)满足\(b[i]=\min(a[2i],a[2i-1])\),求有多少种不同的序列\(a\)。

题解

先考虑\(a\)序列什么都没填的情况,我们可以先不考虑顺序,那么方案数就是长度为\(2n\)的括号序列数乘上\(n!\),这启示我们往括号序列的方向上思考。

我们把\(2n\)个数分类,有的已经确定了就不用管,而没有确定的就只有相邻数没填或者两个数都没填的,我们分别记为特殊括号和普通括号。设\(f(i,j,k)\)表示\([i,2n]\)的数已经确定,其中还有\(j\)个特殊括号,\(k\)个普通括号没有匹配的方案数,我们每次考虑当前这个数作为左括号还是右括号。特别地如果当前这个数是普通左括号要匹配一个普通右括号时,先把方案数记作\(1\),也就是先不分配位置,最后若有\(m\)对普通括号匹配了,他们的位置可以任意排,所以还要乘个\(m!\),复杂度\(O(n^3)\)。

代码

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 300 + 7;
const int mod = 1e9 + 7; int n, cnt;
int f[N << 1][N][N];
int a[N << 1], b[N << 1]; int main() { scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; ++ i) {
int y = i << 1, x = y - 1;
scanf("%d%d", &a[x], &a[y]);
if (a[x] ^ -1) {
if (a[y] == -1) b[a[x]] = -1;
else b[a[x]] = b[a[y]] = 1;
} else {
if (a[y] ^ -1) b[a[y]] = -1;
else ++ cnt;
}
} // f[i][j][k] [i, 2n] is ok, j special ), k normal )。 f[n << 1 | 1][0][0] = 1;
for (int i = n << 1; i; -- i) {
if (b[i] == 1) memcpy(f[i], f[i + 1], sizeof(f[i]));
else {
for (int j = 0; j <= n; ++ j)
for (int k = 0; k <= n; ++ k) {
if (b[i] ^ -1) {
(f[i][j][k + 1] += f[i + 1][j][k]) %= mod;
if (j) (f[i][j - 1][k] += 1ll * j * f[i + 1][j][k] % mod) %= mod;
if (k) (f[i][j][k - 1] += f[i + 1][j][k] % mod) %= mod;
} else {
(f[i][j + 1][k] += f[i + 1][j][k]) %= mod;
if (k) (f[i][j][k - 1] += f[i + 1][j][k]) %= mod;
}
}
}
} for (int i = 1; i <= cnt; ++ i)
f[1][0][0] = 1ll * f[1][0][0] * i % mod;
printf("%d\n", f[1][0][0]); return 0;
}
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