Dashboard - Educational Codeforces Round 142 (Rated for Div. 2) - Codeforces
A: 贪心
题意:有 n 个怪物,生命值各为 hi ,你有两种可执行的操作:选择两个怪物减少它们 1 生命值;直接击杀一只怪物。求击杀全部怪物的最小操作次数
分析:我们显然可以发现,如果存在多个怪物的生命值为1(多个包括1个),我们就可以使得其生命值减1,因为可以选择两个生命值为1的怪物进行减一,那么一次就杀死了两只怪物(最优),那么生命值的大于1的,我们只能选择一只一只的杀死。
代码:
#include <bits/stdc++.h>
#define pi acos(-1)
#define int long long
#define PII pair<int,int>
#define all(v) v.begin(),v.end()
#define INF 0x3f3f3f3f3f3f3f3f
#define fs(a) cout<<fixed<<setprecision(a)<< //fs(4)(1.0/3)=0.3333//保留a位小数
#define read() freopen("input.txt","r",stdin)
#define output() freopen("output.txt","w",stdout)
#define fast ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);
using namespace std;
const int N=2e7+10;
const int mod = 1e9+7;
const int Mod = 998244353;
int lowbit(int x){return x&(-x);}
int up(int a,int b){return a<0?a/b:(a+b-1)/b;}// a/b向上取整
int quickpow(int a,int n){int ans=1;while(n){if(n&1){ans*=a,ans%=Mod;}a*=a;a%=Mod;n>>=1;}return ans;}//快速幂
int qc(int a,int b,int p){int ans=0;while(b){if(b&1){ans+=a,ans%=p;}a*=2;a%=p;b>>=1;}return ans;}//快速乘 a*b%p
int a[N];
inline void solve(){
int n;cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
int cnt=0;
for(int i=1;i<=n;i++){
if(a[i]==1) cnt++;
}
cout<<n-cnt/2<<"\n";
}
signed main(){
fast;int T;cin>>T;
while(T--) solve();
}
B:思维+贪心
题意:
有四种类型的笑话:第一种类型会使 ,a,b 的情绪都 +1 ;第二种会使 a 的情绪 +1 , b 的情绪 −1 ;第三种会使 a 的情绪 −1 , b 的情绪 −1 ;第四种会使 ,a,b 的情绪都 −1 。
两人的情绪初始为 0 ,求在 ,a,b 中某一人情绪降至 −1 时可以讲的最大笑话数
分析:我们发现如果type1类型的笑话个数为0的话:
那么讲一个笑话,就会有一个观众离场,ans=1
else
首先,一定是可以讲type1笑话个数+1个的。我们可以选择type2和type3的笑话类型按照min(type2,type3)的个数轮流进行讲,这样轮完过后,A与B的mood值还是不变的,此时:ans=2*min(type2,type3)。那么,type2或者type3当中,一定是有一个类型的笑话是被讲完了的。剩下的两个肯定只会造成mood值减少,那么只需要判断一下这种情况即可:
代码:
#include <bits/stdc++.h>
#define pi acos(-1)
#define int long long
#define PII pair<int,int>
#define all(v) v.begin(),v.end()
#define INF 0x3f3f3f3f3f3f3f3f
#define fs(a) cout<<fixed<<setprecision(a)<< //fs(4)(1.0/3)=0.3333//保留a位小数
#define read() freopen("input.txt","r",stdin)
#define output() freopen("output.txt","w",stdout)
#define fast ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);
using namespace std;
const int N=2e7+10;
const int mod = 1e9+7;
const int Mod = 998244353;
int lowbit(int x){return x&(-x);}
int up(int a,int b){return a<0?a/b:(a+b-1)/b;}// a/b向上取整
int quickpow(int a,int n){int ans=1;while(n){if(n&1){ans*=a,ans%=Mod;}a*=a;a%=Mod;n>>=1;}return ans;}//快速幂
int qc(int a,int b,int p){int ans=0;while(b){if(b&1){ans+=a,ans%=p;}a*=2;a%=p;b>>=1;}return ans;}//快速乘 a*b%p
int a[N];
inline void solve(){
int t1,t2,t3,t4;cin>>t1>>t2>>t3>>t4;
if(t1==0){
cout<<"1\n";return;
}
int ans=0,minn=INF;
ans+=t1;
minn=min(t2,t3);
ans+=2*minn;
t2-=minn,t3-=minn;
if(t2+t3+t4>t1) ans+=t1+1;
else ans+=t2+t3+t4;
cout<<ans<<"\n";
}
signed main(){
fast;int T;cin>>T;
while(T--) solve();
}
C:思维+双指针
题意:给定一个排列,选择两个值,将其中较小的值移到排列首部,较大的值移到排列尾部。求将排列排序为严格递增序的最小操作次数
分析:首先我们可以知道,此类问题的出发点是从序列中间出发的。因此,ans<=n/2。从中间开始往序列两端进行扫,我们只需要找到需要调换那个数的下标,即为ans。因为,一旦某个位置发生调换,那么他后面的位置也需要发生调换。(建议自己模拟一下样例)
代码:
#include <bits/stdc++.h>
#define pi acos(-1)
#define int long long
#define PII pair<int,int>
#define all(v) v.begin(),v.end()
#define INF 0x3f3f3f3f3f3f3f3f
#define fs(a) cout<<fixed<<setprecision(a)<< //fs(4)(1.0/3)=0.3333//保留a位小数
#define read() freopen("input.txt","r",stdin)
#define output() freopen("output.txt","w",stdout)
#define fast ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);
using namespace std;
const int N=2e7+10;
const int mod = 1e9+7;
const int Mod = 998244353;
int lowbit(int x){return x&(-x);}
int up(int a,int b){return a<0?a/b:(a+b-1)/b;}// a/b向上取整
int quickpow(int a,int n){int ans=1;while(n){if(n&1){ans*=a,ans%=Mod;}a*=a;a%=Mod;n>>=1;}return ans;}//快速幂
int qc(int a,int b,int p){int ans=0;while(b){if(b&1){ans+=a,ans%=p;}a*=2;a%=p;b>>=1;}return ans;}//快速乘 a*b%p
int a[N];
inline void solve(){
int n,x;cin>>n;
vector<int>pos(n);
for(int i=0;i<n;i++) cin>>x,pos[--x]=i;
int l=n/2,r=n-l;
while(l&&pos[l-1]<pos[l]&&pos[r-1]<pos[r]) l--,r++;
cout<<l<<"\n";
}
signed main(){
fast;int T;cin>>T;
while(T--) solve();
}