Codeforces Round 925(Div.3) A~G

最新推荐文章于 2025-11-29 17:10:21 发布

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101 篇文章

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A.Recovering a Small String（模拟）

题意：

尼基塔有一个由 $3$ 个小写拉丁字母组成的单词。拉丁字母的编号为 $1$ 到 $26$ ，其中字母"a"的编号为 $1$ ，字母"z"的编号为 $26$ 。

他将这个单词编码为这个单词的每个字母在字母表中的位置的总和。例如，他将单词"cat"编码为整数 $3 + 1 + 20 = 24$ ，字母"c"在字母表中的编号为 $3$ ，字母"a"的编号为 $1$ ，字母"t"的编号为 $20$ 。

然而，这种编码结果是模糊的！例如，对单词"ava"进行编码时，也会得到整数 $1 + 22 + 1 = 24$ 。

请找出满足要求的由 $3$ 个字母组成的词法最小的单词。

当且仅当以下条件之一成立时，字符串 $a$ 在词法上小于字符串 $b$ ：

$a$ 是 $b$ 的前缀，但 $a≠ba\ne b$ ；
在 $a$ 和 $b$ 字母不同的第一个位置， $a$ 的字母在字母表中编号小于 $b$ 中的相应字母。

分析：

由题意得，要让前面的字符尽量小，就要让后面的字符尽量大。使用三重循环进行枚举即可。

代码：

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

void solve() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 'a'; i <= 'z'; i++) {
        for (int j = 'a'; j <= 'z'; j++) {
            for (int k = 'a'; k <= 'z'; k++) {
                if (i + j + k - 'a' - 'a' - 'a' + 3 == n) {
                    cout << (char) i << (char) j << (char) k << endl;
                    return;
                }
            }
        }
    }
}

int main() {
    int t;
    cin >> t;
    while (t--) {
        solve();
    }
    return 0;
}

B.Make Equal（循环）

题意：

有 $n$ 个盛水的容器一字排开，从左到右依次编号为 $1$ 到 $n$ 。每个容器可以装任意数量的水；最初， $i_{th}$ 号容器装有 $a_i$ 单位的水。 $a_i$ 的和能被 $n$ 整除。

你可以任意（可能是零）次地执行下面的操作：从 $i_{th}$ 号容器把任意数量的水倒入 $j_{th}$ 容器中，其中 $i$ 必须小于 $j$ （即 $i<ji\lt j$ ）。

请判断是否有可能通过这种操作使所有容器中的水量相同。

分析：

由题目要求可知，后面的水量无法影响前面的水量，如果最后能全都相等，显然每一个都取到了平均值。求出平均值然后从后向前枚举，如果当前位置的水量大于平均值，则不满足要求，若当前水量小于平均值，则可以将前一个数 $a_{i-1}$ 减去(平均值- $a_i$ )的水量。

代码：

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;
const int N = 2e5 + 10;
int a[N];

void solve() {
    int n;
    cin >> n;
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
        sum += a[i];
    }
    sum /= n;
    for (int i = n; i >= 1; i--) {
        if (a[i] > sum) {
            cout << "NO" << endl;
            return;
        } else if (a[i] == sum)
            continue;
        else {
            a[i - 1] -= sum - a[i];
        }
    }
    if (a[0] < 0) cout << "NO" << endl;
    else cout << "YES" << endl;
}

int main() {
    int t;
    cin >> t;
    while (t--) {
        solve();
    }
    return 0;
}

C.Make Equal Again（二分答案）

题意：

有一个由 $n$ 个整数组成的数组 $a$ 。

你可以进行一次以下操作：选择三个整数 $i$ , $j$ , $x$ ( $1≤i≤j≤n1\le i\le j\le n$ )，并将数组中索引为 $i$ 至 $j$ 的所有元素赋值为 $x$ 。这个操作的代价取决于所选的索引，代价等于 $(j - i + 1)$ 。

例如，数组等于 $[1, 2, 3, 4, 5, 1]$ 。如果我们选择 $i = 2, j = 4, x = 8$ ，那么执行此操作后，数组将变为 $[1, 8, 8, 8, 5, 1]$ 。

要使数组中的所有元素相等，最小代价为多少？

分析：

答案有单调性，最大范围是 $l = 1$ ， $r = n$ ，即全部修改。考虑二分答案，不断缩小区间，如果左端点值等于右端点，则需修改中间部分；若左端点不等于右端点，则需要修改两侧中的某一段。

代码：

#include<bits/stdc++.h>

typedef long long LL;
using namespace std;
const LL mod = 998244353;
const LL N = 2e5 + 10;

LL n, a[N];

void solve() {
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
    LL l = 1, r = n;
    if (a[l] != a[r]) {
        while (a[l] == a[1]) l++;
        while (a[r] == a[n]) r--;
        cout << min(n - l + 1, r) << endl;
    } else {
        while (a[l] == a[1]) l++;
        while (a[r] == a[n]) r--;
        if (l <= r)
            cout << r - l + 1 << endl;
        else
            cout << 0 << endl;
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = 0;
}

int main() {
    int t;
    cin >> t;
    while (t--) {
        solve();
    }
    return 0;
}

D.Divisible Pairs（数学）

题意：

波利卡普有两个最喜欢的整数 $x$ 和 $y$ （它们可以相等），他找到了一个长度为 $n$ 的数组 $a$ 。

如果出现以下情况，波利卡普认为一对数 $⟨i,j⟩\langle i,j \rangle$ ( $1≤i<j≤n1\le i\lt j\le n$ ) 很美：

$a_i+a_j$ 可以被 $x$ 整除；
$a_i-a_j$ 可以被 $y$ 整除。

例如，如果 $x = 5$ ， $y = 2$ ， $n = 6$ ， $a =$ [ $1, 2, 7, 4, 9, 6$ ]，那么美丽的两对数是：

$⟨1,5⟩\langle 1,5\rangle$ : $a_1+a_5=1+9=10$ $10$ 能被 $5$ 整除）和 $a_1-a_5=1-9=-8$ （ $- 8$ 能被 $5$ 整除）。 $- 8$ 能被 $2$ 整除）；
$⟨4,6⟩\langle 4,6\rangle$ : $a_4+a_6=4+6=10$ $10$ 能被 $5$ 整除）和 $a_4-a_6=4-6=-2$ （ $- 2$ 能被 $2$ 整除( $- 2$ 能被 $2$ 整除）。

求数组 $a$ 中美丽的数对的个数。

分析：

对于数列中的某种权值 $p$ ，发现能与其凑成一对美丽数的权值 $q$ 一定满足：

$q \mod{x}=(x−p)\mod{x}$
$q \mod{y}=p\mod{y}$

考虑枚举数列元素，用 $ma p$ 记录每种数对 $a_i\mod{x},a_i\mod{y})$ 的数量，检查数对 $a_i−p)\mod{x},a_i\mod{y})$ 的数量并累加即为答案。

代码：

#include<bits/stdc++.h>

typedef long long LL;
using namespace std;
const LL N = 2e5 + 10;

LL n, x, y, a[N], ans;

void solve() {
    cin >> n >> x >> y;
    ans = 0;
    map<pair<int, int>, int> m;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
        ans += m[make_pair((x - a[i] % x) % x, a[i] % y)];
        ++m[make_pair(a[i] % x, a[i] % y)];
    }
    cout << ans << endl;
}

int main() {
    int t;
    cin >> t;
    while (t--) {
        solve();
    }
    return 0;
}

E.Anna and the Valentine’s Day Gift（模拟）

题意：

情人节那天，萨沙给了安娜一张有 $n$ 个整数的列表。安娜不需要这个列表，所以她建议通过玩游戏来销毁它。

玩家轮流玩。萨沙是个绅士，所以他让安娜先手。

轮到安娜时，她必须从列表中选择一个元素 $a_i$ ，并颠倒其数字顺序。例如，如果安娜选择了数值为 $42$ 的元素，它就会变成 $24$ ；如果安娜选择了数值为 $1580$ 的元素，它就会变成 $851$ 。注意，前导零会被去掉。在这一轮之后，列表中元素的数量不会改变。
轮到萨沙时，他必须从列表中选择两个元素 $a_i$ 和 $a_j$ （ $i≠ji\ne j$ ），以任意顺序将它们连接起来，并将结果插回列表。例如，如果萨沙选择了等于 $2007$ 和 $19$ 的元素，他将从列表中删除这两个元素，并添加整数 $200719$ 或 $192007$ 。这样转一圈后，列表中的元素数会减少 $1$ 。

玩家不能跳过回合。当萨沙无法下棋时，即安娜下棋后，列表中只剩下 $1$ 个数字时，游戏结束。如果这个整数不小于 $10^m$ （即 $≥10m\ge 10^m$ ），萨沙获胜。否则，安娜获胜。

由此可以看出，游戏总会结束。如果双方都以最优方法下棋，谁会获胜？

分析：

只考虑两人操作对数字长度的影响，容易发现：

安娜一次翻转，可以把末尾的 $0$ 全都去掉，对答案的贡献取决于末尾 $0$ 的长度。
萨沙一次合并，并不影响其长度之和，但会把 $x 0$ 合并到 $xx$ 前面变成 $x 0 xx$ ，这样安娜就没办法去掉这个 $0$ 。

所以，只需要按末尾 $0$ 的个数从大到小排序，将安娜能去掉的 $0$ 去掉，剩下的数字个数即为答案。

代码：

#include<bits/stdc++.h>

typedef long long LL;
using namespace std;
const LL mod = 998244353;
const LL N = 2e5 + 10;

struct Num {
    string s;
    int z;

    friend bool operator<(const Num &o1, const Num &o2) {
        return o1.z > o2.z;
    }
} a[N];

void solve() {
    LL n, m;
    cin >> n >> m;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i].s;
        LL p = a[i].s.size() - 1;
        while (a[i].s[p] == '0')
            p--;
        a[i].z = a[i].s.size() - p - 1;
    }
    sort(a, a + n);
    LL cnt = 0, sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sum += a[i].s.size();
        if (!(i & 1))
            cnt += a[i].z;
    }
    cout << (sum - cnt > m ? "Sasha" : "Anna") << endl;
}

int main() {
    int t;
    cin >> t;
    while (t--) {
        solve();
    }
    return 0;
}

F.Chat Screenshots（拓扑排序）

题意：

编程竞赛聊天室有 $n$ 人。聊天参与者按活跃度排序，但每个人都把自己排在最前面。

例如，有 $4$ 人参加聊天，他们的顺序是 $[2, 3, 1, 4]$ 。那么

$1$ （第一个用户）看到的顺序是 $[1, 2, 3, 4]$ 。
$2$ 用户看到的顺序是 $[2, 3, 1, 4]$ 。
$3$ 用户看到的顺序是 $[3, 2, 1, 4]$ 。
$4$ 用户看到的顺序是 $[4, 2, 3, 1]$ 。

$k$ 人在聊天中发布了截图，显示了该用户看到的参与者顺序。这些截图是在很短的时间内截取的，参与者的顺序并没有改变。

确定是否存在一种特定的次序，使得所有屏幕截图都可以对应于该次序。

分析：

因为是排列，所以没有相同数字，每一个人给出的排列，都可以确定除自己以外的相对顺序，那么如果这个排列不存在,就是相对的顺序出现了矛盾，如果让排在前面的数向后面的数连一条有向边，那么对于第一个数来说，那么它是肯定没有入度的，因为有明确的顺序，所以图中肯定不会出现环，如果出现了环就无法判断顺序，排列就不存在。本题转换为根据条件来建图，然后拓扑排序来检查是否有环，有环就不存在满足要求的顺序。

代码：

#include<bits/stdc++.h>

typedef long long LL;
using namespace std;
const LL mod = 998244353;

void solve() {
    int n, k;
    cin >> n >> k;
    int last = 0;
    vector<vector<int>> e(n + 1, vector<int>());
    vector<int> edge(n + 1, 0);
    for (int i = 1; i <= k; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            int x;
            cin >> x;
            if (j > 2) {
                e[last].push_back(x);
                edge[x]++;
            }
            last = x;
        }
    }
    queue<int> q;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (edge[i] == 0) {
            q.push(i);
        }
    }
    while (!q.empty()) {
        auto u = q.front();
        q.pop();
        for (auto v: e[u]) {
            edge[v]--;
            if (edge[v]) {
                continue;
            }
            q.push(v);
        }
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (edge[i]) {
            cout << "NO" << endl;
            return;
        }
    }
    cout << "YES" << endl;
}

int main() {
    int t;
    cin >> t;
    while (t--) {
        solve();
    }
    return 0;
}

G.One-Dimensional Puzzle（构造）

题意：

有一个一维拼图，所有元素都需要排成一行，并相互连接。所有拼图元素都是完全白色的，只有当它们的形状不同时才能相互区分。

每个元素的顶部和底部都有直线边框，左右两侧都有连接点，每个连接点都可以是一个突起或一个凹槽。不能旋转元素。

可以看出，元素的类型正好有 $4$ 种。如果左边元素的右边连接点与右边元素的左边连接点相对，那么两个元素就可以连接起来。

所有可能的元素类型。

每种类型包含 $c_1,c_2,c_3,c_4$ 这几个元素。如果您成功地将所有元素组合成一条长链，那么拼图就算完成了。计算有多少种方法可以完成。

分析：

$1 、 2$ 得交替出现。所以二者数量不能差距过大。

$3 、 4$ 能无限自拼接。

$3$ 连续段能出现在 $2$ 的前面， $1$ 的后面，
$4$ 连续段能出现在 $2$ 后 $1$ 前。

所以，构建出 $(1, 2)$ 基本的交替情况，然后考虑插入 $3, 4$ 的方法即可。

代码：

#include<bits/stdc++.h>

typedef long long LL;
using namespace std;
const LL mod = 998244353;

LL qmi(LL a, LL k) {
    LL ret = 1;
    while (k) {
        if (k & 1) ret = ret * a % mod;
        a = a * a % mod;
        k >>= 1;
    }
    return ret;
}

LL C(LL a, LL b) {
    LL u = 1, d = 1;
    for (LL i = 1, j = a; i <= b; i++, j--) {
        u = u * j % mod;
        d = d * i % mod;
    }
    return u * qmi(d, mod - 2) % mod;
}

void solve() {
    LL a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    if (abs(a - b) >= 2) {
        cout << "0" << endl;
        return;
    }
    int m = max(a, b);
    if (a != b) {
        cout << C(c + m - 1, m - 1) * C(d + m - 1, m - 1) % mod << endl;
    } else {
        if (!m)
            cout << (!c || !d) << endl;
        else
            cout << (C(c + m - 1, m - 1) * C(d + m, m) + C(c + m, m) * C(d + m - 1, m - 1)) % mod << endl;
    }
}

int main() {
    int t;
    cin >> t;
    while (t--) {
        solve();
    }
    return 0;
}