abc209题解

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A

\(ans=max(0,b-a+1)\)

B

\(\sum a[i]-n/2>=k?\)

C

降智了,一直想容斥,,,浪费了10min。
其实很简单,按 \(a[i]\) 从小到大排序后,由于前面选数一定会使后面能选的数少 \(1\),所以 \(ans=\sum (a[i]-i+1)\)

D

\(LCA\) 板题,由于两个人走一条边的时间相同,就看他们两个人距离多少边。

E

秒啊,考场时我只想怎么连边,怎么连边都有很多。
其实可以将点看成边,这样边只有 \(n\) 条,点即为前三个字母、后三个字母,点的数量小于等于 \(2n\) 个。再反向建边,发现如果人在此时入度为 \(0\) 的点,必输。发现此时变成了“带环DAG”,于是进行拓扑排序。若有一个必输的点到达 \(x\),那么 \(x\) 一定必赢。反之,看 \(x\) 是否在环上。若在环上,此为平局。若不在,即入度变成了 \(0\),必输。

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <string>
#include <cstring>
#include <map>
#include <vector>
#include <queue>
#include <iostream>
#define LL long long
using namespace std;
const int MAXN = 4e5 + 5;
int n, len, tot, d[MAXN], vis[MAXN], a[MAXN], b[MAXN];
vector <int> v[MAXN];
string s, s1, s2;
map <string, int> mp;
queue <int> que;
int main() {
	scanf("%d", &n); memset(vis, -1, sizeof(vis));
	for(int i = 1; i <= n; i ++) {
		s.clear(); cin >> s; len = s.length(); s1.clear(); s2.clear();
		s1 += s[0]; s1 += s[1]; s1 += s[2]; s2 += s[len - 3]; s2 += s[len - 2]; s2 += s[len - 1];
//		cout << s1 << ‘ ‘ << s2 << endl;
		if(mp.find(s1) == mp.end()) mp[s1] = ++ tot;
		if(mp.find(s2) == mp.end()) mp[s2] = ++ tot;
		a[i] = mp[s1]; b[i] = mp[s2];
		v[b[i]].push_back(a[i]); d[a[i]] ++; 
	}
	for(int i = 1; i <= tot; i ++) if(!d[i]) que.push(i), vis[i] = 0;
	while(!que.empty()) {
		int t = que.front(); que.pop();
		for(int i = 0; i < v[t].size(); i ++) {
			int q = v[t][i]; d[q] --;
			if(vis[q] != 1) {
				if(vis[t] == 0) { vis[q] = 1; que.push(q); continue; }
				if(!d[q]) que.push(q), vis[q] = 0; 	
			}
		}
	}
	for(int i = 1; i <= n; i ++) {
		if(vis[b[i]] == 0) printf("Takahashi\n");
		else if(vis[b[i]] == 1) printf("Aoki\n");
		else printf("Draw\n");
	}
	return 0;
}

F

很容易想到一个贪心:先选最大的。
考虑一段区间 \([L,R](p[L]...p[R])\),不能满足题意当且仅当在区间内存在:\(a[p[i]]<a[p[j]](|p[i]-p[j]|==1,i<j)\)
换句话说,题目让你求排列的数量,排列满足:对于所有相邻的两个数,大的那个数都比小的那个数先选。看得出来这是一个拓扑图(虽然对正解没什么帮助
考虑 \(dp\),显然这是一个插入 dp。令 \(dp[i][j]\) 为前 \(i\) 个数选了第 \(j\) 个位置的排列数,注意这里的 \(j\) 的前 \(i\) 个数中的相对位置,并不是最终的位置,则隐藏 \(j\leq i\)
分类讨论。注意边界取不取。
\(dp[i][j]=\sum dp[i-1][k]\)

  1. \(a[i-1]<a[i]\)\(j \leq k \leq i - 1\),这里 \(k==j\) 时相当于 \(a[i-1]\) 原来在 \(j\) 处,插入 \(a[i]\)\(a[i-1]\) 前,它也在 \(j\) 处,于是可行。
  2. \(a[i-1]>a[i]\)\(1 \leq k \leq j-1\)
  3. \(a[i-1]==a[i]\)\(1 \leq k \leq i-1\)
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstring>
#define LL long long
using namespace std;
const int MAXN = 4005, Mod = 1e9 + 7;
int n, a[MAXN], ans;
LL dp[MAXN][MAXN], pre[MAXN];
int main() {
	scanf("%d", &n);
	for(int i = 1; i <= n; i ++) scanf("%d", &a[i]);
	dp[1][1] = 1; pre[1] = 1;
	for(int i = 2; i <= n; i ++) {
		for(int j = 1; j <= i; j ++) {
			if(a[i] > a[i - 1]) dp[i][j] = pre[i - 1] - pre[j - 1];
			else if(a[i] < a[i - 1]) dp[i][j] = pre[j - 1];
			else dp[i][j] = pre[i - 1];
			dp[i][j] = (dp[i][j] % Mod + Mod) % Mod;
		}
		for(int j = 1; j <= i; j ++) pre[j] = (pre[j - 1] + dp[i][j]) % Mod;
	}
	for(int i = 1; i <= n; i ++) ans = (ans + dp[n][i]) % Mod;
	printf("%d", ans);
	return 0;
}

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