2024年第七届传智杯程序设计挑战赛第一场初赛题解
文章目录
- 2024年第七届传智杯程序设计挑战赛初赛第一场
- A-吃糖果(B组、C组)
- B-汤姆和杰瑞(A组、C组)
- C-游游的重组偶数(A组、B组、C组)
- D-开心还是难过(B组、C组)
- E-小欧的平面连线(A组、B组、C组)
- F-小红的四子棋(A组、B组、C组)
- G-小红的数组操作(A组、B组)
- H-游游的不相邻取数(A组)
2024年第七届传智杯程序设计挑战赛初赛第一场
除了最后一题以外其他都比较简单
A-吃糖果(B组、C组)
签到题
排序从小到大拿即可
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;int main()
{int n, k;cin >> n >> k;vector<int> a(n);for (int i = 0; i < n; i ++) cin >> a[i];sort(a.begin(), a.end());for (int i = 0; i < n; i ++){if (k >= a[i]) k -= a[i];else return cout << i << '\n', 0;}cout << n << '\n';return 0;
}
B-汤姆和杰瑞(A组、C组)
签到题
直接输出 b − a b - a b−a 和 b b b 即可
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;int main()
{int a, b;cin >> a >> b;cout << b - a << ' ' << b << '\n';return 0;
}
C-游游的重组偶数(A组、B组、C组)
签到题
对于每一个数字,从后往前开始找,如果找到偶数位,则和最后一位交换即可
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;void solve()
{string s;cin >> s;for (int i = s.size() - 1; i >= 0; i --)if ((s[i] - '0') % 2 == 0){swap(s[i], s.back());return cout << s << '\n', void();}cout << -1 << '\n';
}int main()
{int t;cin >> t;while (t --) solve();return 0;
}
D-开心还是难过(B组、C组)
签到题
遍历一遍字符串,数出 :-) 和 :-( 的个数即可
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;int main()
{string s;getline(cin, s);int a = 0, b = 0;for (int i = 0; i + 2 < s.size(); i ++){string t = s.substr(i, 3);if (t == ":-)") a ++;else if (t == ":-(") b ++;}if (a == 0 && b == 0) cout << "None" << '\n';else if (a > b) cout << "Happy" << '\n';else if (a < b) cout << "Sad" << '\n';else cout << "Just so so" << '\n';return 0;
}
E-小欧的平面连线(A组、B组、C组)
思维题
先对每个点按照象限分类计数,显然一象限和三象限的点相连必然经过两条坐标轴,二象限和四象限的点相连必然经过两条坐标轴,最后在计算配对后剩下的点即可,只能经过一条坐标轴
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;signed main()
{int n;cin >> n;int p1 = 0, p2 = 0, p3 = 0, p4 = 0;for (int i = 0; i < n; i ++){int x, y;cin >> x >> y;if (x > 0 && y > 0) p1 ++;if (x < 0 && y > 0) p2 ++;if (x < 0 && y < 0) p3 ++;if (x > 0 && y < 0) p4 ++;}int min13 = min(p1, p3), min24 = min(p2, p4);int ans = (min13 + min24) * 2;p1 -= min13, p3 -= min13;p2 -= min24, p4 -= min24;ans += min(max(p1, p3), max(p2, p4));cout << ans << '\n';return 0;
}
F-小红的四子棋(A组、B组、C组)
枚举题
枚举每一个棋子,判断是否能为四子棋,注意,只需要以当前点为起点,往右,往下,往右下,往坐下这四种情况。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;int main()
{int n, m;cin >> n >> m;vector<string> g(n);auto check = [&](int x, int y) -> bool{char c = g[x][y];if (y + 3 < m){if (g[x][y + 1] == c && g[x][y + 2] == c && g[x][y + 3] == c)return true;}if (x + 3 < n){if (g[x + 1][y] == c && g[x + 2][y] == c && g[x + 3][y] == c)return true;}if (x + 3 < n && y + 3 < m){if (g[x + 1][y + 1] == c && g[x + 2][y + 2] == c && g[x + 3][y + 3] == c)return true;}if (x + 3 < n && y - 3 >= 0){if (g[x + 1][y - 1] == c && g[x + 2][y - 2] == c && g[x + 3][y - 3] == c)return true;}return false;};for (int i = 0; i < n; i ++) cin >> g[i];for (int i = 0; i < n; i ++)for (int j = 0; j < m; j ++)if (g[i][j] != '.' && check(i, j))return cout << (g[i][j] == 'r'? "kou" : "yukari") << '\n', 0;cout << "to be continued" << '\n';return 0;
}
G-小红的数组操作(A组、B组)
二分答案题
二分最大值,判断是否能够在 k k k 次操作内完成。需要注意的是答案的范围,极限情况是 n = 1 , k = 1 0 9 , x = 1 0 9 , a [ 1 ] = 1 n = 1, k = 10^9, x = 10^9, a[1] = 1 n=1,k=109,x=109,a[1]=1 的情况,此时最小的可能答案为 − 1 0 18 + 1 -10^{18} + 1 −1018+1 ,而最大值则为 a a a 数组的最大值。所以需要用到 __int128_t 。(实测数据没有那么极限,最小值开到 − 1 0 15 -10^{15} −1015 也可以过)
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;signed main()
{int n, k, x;cin >> n >> k >> x;vector<int> a(n);for (int &i : a) cin >> i;int l = -1e18, r = *max_element(a.begin(), a.end());auto check = [&](__int128_t mid) -> bool{__int128_t cnt = 0;for (int &i : a)if (i > mid) cnt += (i - mid + x - 1) / x;return cnt <= k;};while (l < r){__int128_t mid = l + r >> 1;if (check(mid)) r = mid;else l = mid + 1;}cout << l << '\n';return 0;
}
H-游游的不相邻取数(A组)
动态规划题
简单数学知识,乘积末尾的 0 0 0 的个数只和相乘的每一个数的因子 2 2 2 和因子 5 5 5 的个数有关。
考虑动态规划,定义状态表示为
-
考虑前 i i i 个数,选择第 i i i 个数,有 j j j 个因子 2 2 2 的情况下,因子 5 5 5 的个数为 d p [ i ] [ 1 ] [ j ] dp[i][1][j] dp[i][1][j]
-
考虑前 i i i 个数,不选择第 i i i 个数,有 j j j 个因子 2 2 2 的情况下,因子 5 5 5 的个数为 d p [ i ] [ 0 ] [ j ] dp[i][0][j] dp[i][0][j]
状态转移方程为:
d p [ i ] [ 0 ] [ j ] = m a x ( d p [ i − 1 ] [ 0 ] [ j ] , d p [ i − 1 ] [ 1 ] [ j ] ) dp[i][0][j] = max(dp[i - 1][0][j], dp[i - 1][1][j]) dp[i][0][j]=max(dp[i−1][0][j],dp[i−1][1][j])
d p [ i ] [ 1 ] [ j ] = m a x ( d p [ i ] [ 1 ] [ j ] , d p [ i − 1 ] [ 0 ] [ j − a [ i ] . f i r s t ] + a [ i ] . s e c o n d ) dp[i][1][j] = max(dp[i][1][j], dp[i - 1][0][j - a[i].first] + a[i].second) dp[i][1][j]=max(dp[i][1][j],dp[i−1][0][j−a[i].first]+a[i].second)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;int main()
{int n;cin >> n;vector<pair<int, int>> a(n + 1);int cnt2 = 0;for (int i = 1; i <= n; i ++){int x;cin >> x;while (x % 2 == 0){x /= 2;a[i].first ++;}while (x % 5 == 0){x /= 5;a[i].second ++;}cnt2 += a[i].first;}vector<vector<vector<int>>> dp(n + 1, vector<vector<int>>(2, vector<int>(cnt2 + 1, -1)));dp[0][0][0] = 0;for (int i = 1; i <= n; i ++){for (int j = 0; j <= cnt2; j ++){if (dp[i - 1][0][j] != -1){dp[i][0][j] = max(dp[i][0][j], dp[i - 1][0][j]);if (j + a[i].first <= cnt2){dp[i][1][j + a[i].first] = max(dp[i][1][j + a[i].first], dp[i - 1][0][j] + a[i].second);}}if (dp[i - 1][1][j] != -1)dp[i][0][j] = max(dp[i][0][j], dp[i - 1][1][j]);}}int ans = 0;for (int i = 1; i <= cnt2; i ++){if (dp[n][0][i] != -1) ans = max(ans, min(dp[n][0][i], i));if (dp[n][1][i] != -1) ans = max(ans, min(dp[n][1][i], i));}cout << ans << '\n';return 0;
}
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