本文解析了五道经典算法题目,包括最小数构建、数组分段最值、合数分割、交互式排列求解及平面点绘图方案计数等问题,并提供了详细的解题思路与代码实现。
一句话题意:
A:给出两个长为\(n\),\(m\)的的数组,每个数在\(1\)到\(9\)之间,求出一个最小的数使得至少有一位出现在一个数组中,且至少有一位出现在另一个数组中。\(n,m\leq9\)
B:给出一个长度为\(n\)的数组\(a\),将它分成\(k\)段,最大化每一段最小值的最大值。\(1\leq{k}\leq{n}\leq10^5,-10^9\leq{a_i}\leq10^9\)
C:\(q\)个询问将自然数\(n\)最多能分成多少个合数的和。\(q\leq{10^5},1\leq{n}\leq{10^9}\)
D:交互题。有一个排列\(p\)但你不知道,你只知道它的长度\(n\),然后还有一个排列\(b\)满足\(\forall{i}\in[1,n],p_{b_i}=i\),你每次可以询问\(p_i\ xor\ b_j\)的值,不能询问超过\(2\times{n}\)次,然后注意到即使询问\(n^2\)次这个数组也不一定只有唯一解,因此你需要输出这个数组的合法解的个数和任意一组解。\(n\leq5000\),排列从\(0\)开始标号。
E:给出平面上的\(n\)个点,每个点可以选择什么事儿都不干,画一条垂线或画一条水平线,如果出现重叠算作是一根线,问可能出现的图形的方案数对\(10^9+7\)取模。\(n\leq{10^5},-10^9\leq{x_i,y_i}\leq10^9\)
题解:
A:直接贪心,答案的位数肯定小于等于\(2\),然后注意特判一下答案是一位数的情况。
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int n,m,mna,mnb;
int a[100],b[100];
bool visa[100],visb[100];
inline int read(){
int x=0,f=1; char ch=getchar();
for (;ch<'0'||ch>'9';ch=getchar()) if (ch=='-') f=-1;
for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=getchar()) x=x*10+ch-'0';
return x*f;
}
inline void print(int x){
if (x<0){putchar('-'); x=-x;}
if (x>=10) print(x/10);
putchar(x%10+'0');
}
int main(){
n=read(),m=read();
for (int i=1;i<=n;i++) a[i]=read(),visa[a[i]]=1;
for (int i=1;i<=m;i++) b[i]=read(),visb[b[i]]=1;
for (int i=1;i<=9;i++) if (visa[i]&&visb[i]){printf("%d\n",i); return 0;}
for (int i=1;i<=9;i++) if (visa[i]){mna=i; break;}
for (int i=1;i<=9;i++) if (visb[i]){mnb=i; break;}
printf("%d%d\n",min(mna,mnb),max(mna,mnb));
return 0;
}B:当\(k=1\)时直接输出最小值,当\(k\geq3\)时直接输出最大值,否则枚举从哪分开记一个前缀后缀\(min\)即可,当然也可以直接输出\(max(a_1,a_n)\)
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define maxn 100005
const int inf=2e9;
int n,k,mx=-inf,mn=inf,ans=-inf;
int a[maxn],pre[maxn],suf[maxn];
inline int read(){
int x=0,f=1; char ch=getchar();
for (;ch<'0'||ch>'9';ch=getchar()) if (ch=='-') f=-1;
for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=getchar()) x=x*10+ch-'0';
return x*f;
}
inline void print(int x){
if (x<0){putchar('-'); x=-x;}
if (x>=10) print(x/10);
putchar(x%10+'0');
}
int main(){
n=read(),k=read();
for (int i=1;i<=n;i++) a[i]=read(),mx=max(mx,a[i]),mn=min(mn,a[i]);
if (k==1){printf("%d\n",mn); return 0;}
if (k>=3){printf("%d\n",mx); return 0;}
pre[0]=inf; for (int i=1;i<=n;i++) pre[i]=min(pre[i-1],a[i]);
suf[n+1]=inf; for (int i=n;i;i--) suf[i]=min(suf[i+1],a[i]);
for (int i=1;i<n;i++) ans=max(ans,max(pre[i],suf[i+1]));
printf("%d\n",ans);
return 0;
}C:首先把不合法的判掉,然后肯定是分成若干个\(4\)更优,然后各种特判细节详见代码。
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int n,m;
inline int read(){
int x=0,f=1; char ch=getchar();
for (;ch<'0'||ch>'9';ch=getchar()) if (ch=='-') f=-1;
for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=getchar()) x=x*10+ch-'0';
return x*f;
}
inline void print(int x){
if (x<0){putchar('-'); x=-x;}
if (x>=10) print(x/10);
putchar(x%10+'0');
}
int main(){
for (int T=read();T;T--){
n=read();
if (n<=3){puts("-1"); continue;}
if (n%4==0) printf("%d\n",n/4);
else if (n%4==1){
if (n==5) puts("-1");
else printf("%d\n",n/4-1);
}
else if (n%4==2) printf("%d\n",n/4);
else{
if (n==7||n==11) puts("-1");
else printf("%d\n",n/4-1);
}
}
return 0;
}D:别被交互题给吓懵逼了,反正对于我这种从来没做过交互题的菜鸡就直接跳了,结果搞清楚套路才发现这就是一道思博题。
询问就直接询问\(p[0]\)对\(b\)数组每一个元素的异或值以及\(b[0]\)对\(p\)数组每一个元素的异或值,然后直接枚举\(p[0]\)就能算出\(b\)数组进而算出\(p\)数组,然后判一判是否合法就完了。。。反正可以\(n^2\)以及这是cf的机子瞎捷豹暴力就好了。。。。
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define maxn 5005
int n,m,cnt,flag=1;
int a[maxn],b[maxn],c[maxn],d[maxn],ans[maxn];
inline int read(){
int x=0,f=1; char ch=getchar();
for (;ch<'0'||ch>'9';ch=getchar()) if (ch=='-') f=-1;
for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=getchar()) x=x*10+ch-'0';
return x*f;
}
inline void print(int x){
if (x<0){putchar('-'); x=-x;}
if (x>=10) print(x/10);
putchar(x%10+'0');
}
int main(){
n=read();
for (int i=0;i<n;i++) printf("? 0 %d\n",i),fflush(stdout),a[i]=read();
for (int i=0;i<n;i++) printf("? %d 0\n",i),fflush(stdout),b[i]=read();
for (int pps=0;pps<n;pps++){
for (int i=0;i<n;i++) c[i]=a[i]^pps;
for (int i=0;i<n;i++) d[i]=b[i]^c[0];
if (pps!=d[0]) goto end;
for (int i=0;i<n;i++) if (d[c[i]]!=i) goto end;
if (flag) flag=0,memcpy(ans,d,sizeof(d)); ++cnt;
end:;
}
puts("!"); printf("%d\n",cnt);
for (int i=0;i<n;i++) printf("%d ",ans[i]); puts("");
return 0;
}E:首先离散化还是必须的,然后我们把一个点能作的两条直线看成是一个图中的一个点,然后把它们俩之间连一条边,显然这个图会有许许多多的连通块,然后连通块之间互不影响,考虑对每一个连通块计数,最后乘起来就好了。
首先可以把题意转化成这么样的一个东西:连通块的每条边都是无向边,现在每条边可以定方向,要么是\(u\to{v}\),要么是\(v\to{u}\),要么不管它,然后问最后入度不为\(0\)的点的集合的方案数。
首先考虑如果连通块是树的情况怎么求首先设连通块的大小为\(n\),树的话首先不可能每个点都被选,因为一共才\(n-1\)条边,然后除此之外任意的情况都存在,证明的话就是考虑任意一个大小为\(n-1\)的集合都合法,因为我们可以把剩下的那个点作为根,然后每一条边都定向为父亲指向儿子即可,然后这些集合的任意一个子集也是合法的,因为边我可以不定向,因而得证。也就是说树的情况答案就是\(2^n-1\)
然后如果一旦存在环,那么答案就是\(2^n\),这个也很简单证,一定可以构造出一种方案使得每个点都被选上,假设这个图比树多了一条边\(<u,v>\),我们只需要忽视这条边然后以\(u\)为根按照树的情况定向,然后这条边定向为\(v\to{u}\)即可。也就是说不是树那么答案就是\(2^n\)
然后用并查集维护即可。
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define maxn 100005
const int mod=1e9+7;
int n,m,cnt_x,cnt_y,ans=1;
int vx[maxn],vy[maxn];
struct point{int x,y;}p[maxn];
inline int read(){
int x=0,f=1; char ch=getchar();
for (;ch<'0'||ch>'9';ch=getchar()) if (ch=='-') f=-1;
for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=getchar()) x=x*10+ch-'0';
return x*f;
}
inline void print(int x){
if (x<0){putchar('-'); x=-x;}
if (x>=10) print(x/10);
putchar(x%10+'0');
}
struct union_find_set{
int fa[maxn*2],size[maxn*2]; bool cir[maxn*2];
void initialize(){for (int i=1;i<=2*n;i++) fa[i]=i;}
int find(int x){return fa[x]==x?x:fa[x]=find(fa[x]);}
void merge(int x,int y){
x=find(x),y=find(y);
if (x==y) cir[x]=1; else fa[x]=y,cir[y]|=cir[x];
}
}u;
int power(int a,int k){
int ret=1;
for (;k;k>>=1,a=1ll*a*a%mod) if (k&1) ret=1ll*ret*a%mod;
return ret;
}
int main(){
n=read(); u.initialize();
for (int i=1;i<=n;i++){
p[i].x=read(),p[i].y=read();
vx[++cnt_x]=p[i].x,vy[++cnt_y]=p[i].y;
}
sort(vx+1,vx+cnt_x+1); int tmp_x=unique(vx+1,vx+cnt_x+1)-vx-1;
for (int i=1;i<=n;i++) p[i].x=lower_bound(vx+1,vx+tmp_x+1,p[i].x)-vx;
sort(vy+1,vy+cnt_y+1); int tmp_y=unique(vy+1,vy+cnt_y+1)-vy-1;
for (int i=1;i<=n;i++) p[i].y=lower_bound(vy+1,vy+tmp_y+1,p[i].y)-vy;
for (int i=1;i<=n;i++) u.merge(p[i].x,p[i].y+n);
for (int i=1;i<=tmp_x;i++) ++u.size[u.find(i)];
for (int i=1;i<=tmp_y;i++) ++u.size[u.find(i+n)];
for (int i=1;i<=(n<<1);i++) if (u.size[i]){
ans=1ll*ans*(power(2,u.size[i])-(!u.cir[i]))%mod;
}
printf("%d\n",(ans+mod)%mod);
return 0;
}
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