本文精选了10道算法练习题,涵盖了计算机基础知识、枚举、动态规划等多个方面,旨在帮助读者提升算法解决实际问题的能力。
试题A:
问题描述
小蓝准备用256MB的内存空间开一个数组,数组的每个元素都是 32位二进制整数,如果不考虑程序占用的空间和维护内存需要的辅助空间,请问256MB的空间可以存储多少个32位二进制整数?
知识点涉及:计算机基础知识
答案:67108864
解析:
主要考察一些计算机的基础知识,32位二进制数需要站4个字节,256MB=256*1024KB=256*1024字节,所以一共需要存储32位二进制整数的数量就是:256*1024*1024/4=67108864。
代码:
#include <bits/stdc++.h>
int main() {
printf("%d", 256 * 1024 * 1024 / 4);
return 0;
}
试题B:
问题描述
小蓝有很多数字卡片,每张卡片上都是数字0到9。
小蓝准备用这些卡片来拼一些数,他想从1开始拼出正整数,每拼一个,就保存起来,卡片就不能用来拼其它数了。
小蓝想知道自己能从1拼到多少。
例如,当小蓝有30张卡片,其中0到9各3张,则小蓝可以拼出1到10,但是拼11时卡片1已经只有一张了,不够拼出11。
现在小蓝手里有0到9的卡片各2021张,共20210张,请问小蓝可以从1拼到多少?
提示:建议使用计算机编程解决问题
答案:3181
解析:
-
涉及知识点:枚举,十进制拆分
-
做法:初始化 res_num 数组记录当前每种卡牌剩余数量,从1向上枚举需要组合的卡片,直到剩余卡片不足则停止累加,最后成功组合成的卡片即为答案。
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
vector<int> Split(int x) { // 将x按照十进制拆分每一位
vector<int> ret;
if (x == 0) {
ret.push_back(0);
return ret;
}
while (x > 0) {
ret.push_back(x % 10);
x /= 10;
}
return ret;
}
const int maxn = 2021;
int rest_num[10] = {0}; // 记录当前每种数字卡牌剩余数量
bool Sub(const vector<int> &x) { // 将当前需要的数字卡牌从卡牌库中去除,卡牌库剩余卡牌不足则返回false
for (unsigned int i = 0; i < x.size(); i++) {
rest_num[x[i]]--;
if (rest_num[x[i]] < 0) {
return false;
}
}
return true;
}
int main() {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
rest_num[i] = maxn;
}
int ans = 1;
while (1) { // 尝试利用剩余卡牌组合出数字ans,剩余卡牌不足则跳出循环
vector<int> need = Split(ans);
bool succFlag = Sub(need);
if (!succFlag) {
break;
}
ans++;
}
printf("ans = %d\n", ans - 1);
return 0;
}
试题C:
问题描述
在平面直角坐标系中,两点可以确定一条直线。如果有多点在一条直线上,那么这些点中任意两点确定的直线是同一条。
给定平面上2x3个整点{(x,y)0<x<20y<3xezyeZ,即横坐标是0到1(包含0和1)之间的整数、纵坐标是0到2(包含0和2)之间的整数的点。这些点一共确定了11条不同的直线。
给定平面上20x21个整点{(x,y)0x<20,0y<21,xezyez,即横坐标是0到19(包含0和19)之间的整数、纵坐标是0到20(包含0和20)之间的整数的点。请问这些点一共确定了多少条不同的直线
知识点涉及:枚举、浮点数判
答案:40257
解析:
-
枚举所有点的两两组合,对于每一对两个点的组合就确定了一条直线,对于每条直线都判断其是否和之前已经出现过的直线相同,如果相同则忽略。
-
判断两个直线是否相同的做法:每个直线存储直线上两个点,对于直线L0(p0,p1) 和直线L1(p2,p3) ,当且仅当点p2 和 p3 均在直线 L1 上,则直线L1 ,L2 重合。
-
判断一个点是否在直线上的做法:假设存在点 p2 和直线L(p0,p1) ,如果三个点两两之间的距离a+b=c ,则说明三个点在一条直线上。(注意这里判断距离相等因为是浮点类型可能存在误差,所以不可以之间判断是否相等,而是需要判断两个浮点数之间的差是否小于一个较小值,
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct Point {
int x, y;
Point() {}
Point(int x, int y) {
this->x = x;
this->y = y;
}
};
struct Line {
Point a, b;
Line(Point a, Point b) {
this->a = a;
this->b = b;
}
};
vector<Line> lineList;
double Dis(Point p0, Point p1) { // 计算点p0和p1之间的直线距离
return sqrt((p0.x - p1.x) * (p0.x - p1.x) + (p0.y - p1.y) * (p0.y - p1.y));
}
bool CheckPointInLine(Line x, Point p) { // 检查点p是否在直线x上
double dis[3];
dis[0] = Dis(x.a, x.b);
dis[1] = Dis(x.a, p);
dis[2] = Dis(x.b, p);
sort(dis, dis + 3);
if (fabs(dis[0] + dis[1] - dis[2]) < 1e-5) { // 三点在一条直线则较短两距离相加等于较长距离
return true;
} else {
return false;
}
}
// 检查当先直线cur是否和之前已经出现过得直线集合(lineList)中的某一直线重合
bool CheckLineRepeat(Line cur) {
for (unsigned int i = 0; i < lineList.size(); i++) {
if (CheckPointInLine(lineList[i], cur.a) &&
CheckPointInLine(lineList[i], cur.b)) {
return true;
}
}
return false;
}
int main() {
vector<Point> pointList;
// 将所有点记入pointList中
for (int i = 0; i < 20; i++) {
for (int j = 0; j < 21; j++) {
pointList.push_back(Point(i, j));
}
}
// 尝试任意两点的组合组成的直线,如果直线没出现过则记录下来,否则跳过
int ans = 0;
for (unsigned int i = 0; i < pointList.size(); i++) {
for (unsigned int j = i + 1; j < pointList.size(); j++) {
Line curLine = Line(pointList[i], pointList[j]);
if (!CheckLineRepeat(curLine)) {
ans++;
lineList.push_back(curLine);
}
}
}
printf("ans = %d\n", ans);
return 0;
}
试题D:
问题描述
小蓝有一个超大的仓库,可以摆放很多货物
现在,小蓝有n 箱货物要摆放在仓库,每箱货物都是规则的正方体。小蓝规定了长、宽、高三个互相垂直的方向,每箱货物的边都必须严格平行于长、宽、高。
小蓝希望所有的货物最终摆成一个大的立方体。即在长、宽、高的方向上分别堆L、W、H的货物,满足n=LxWxH。
给定n,请问有多少种堆放货物的方案满足要求
例如,当n=4时,有以下6种方案:1x1x4、1x2x2、1x4x1、2x1x2、2X2X1、4X1x1。
请问,当n=2021041820210418(注意有 16位数字)时,总共有多少种方案?
知识点涉及:质因数分解
答案:2430
解析:
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
vector<long long int> primeNum, primeVal;
// 将x质因数分解
void CalaPrime(long long int x) {
printf("%lld = ", x);
for (long long int i = 2; i * i <= x; i++) {
if (x % i == 0) {
int num = 0;
while (x % i == 0) {
x /= i;
num++;
}
primeNum.push_back(num);
primeVal.push_back(i);
}
}
if (x > 1) {
primeNum.push_back(1);
primeVal.push_back(x);
}
for (unsigned int i = 0; i < primeNum.size(); i++) {
if (i != 0) {
printf(" * ");
}
printf("\n(%lld ^ %lld)", primeVal[i], primeNum[i]);
}
printf("\n");
}
int main() {
CalaPrime(2021041820210418);
long long int ans = 0;
ans = 3 * 3 * 3 * 3 * 3;
ans *= 10;
printf("ans = %lld\n", ans);
return 0;
}
试题E:
问题描述
小蓝学习了最短路径之后特别高兴,他定义了一个特别的图,希望找到图中的最短路径。
小蓝的图由2021个结点组成,依次编号1至2021。
对于两个不同的结点ab,如果a和b的差的绝对值大于21,则两个结点之间没有边相连:如果a和b的差的绝对值小于等于21,则两个点之间有一条长度为a和b的最小公倍数的无向边相连。
例如:结点1和结点23之间没有边相连:结点3和结点24 之间有一条无向边,长度为24:结点15 和结点25 之间有一条无向边,长度为75。
请计算,结点1和结点 2021之间的最短路径长度是多少。
知识点涉及:图论,最短路,最大公约数
答案:10266837
解析:
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 2021;
vector<int> u[maxn + 52];
vector<int> v[maxn + 52];
int disDijk[maxn + 52];
int disFloyd[maxn + 52][maxn + 52];
bool vis[maxn + 52];
// 初始化建图,u[i][j]表示i的第j条出边编号,v[i][j]表示i的第j条边的长度,也就是i和u[i][j]的距离
void InitGroup() {
for (int i = 1; i <= maxn; i++) {
for (int j = i + 1; j <= maxn; j++) {
if (j - i <= 21) {
u[i].push_back(j);
v[i].push_back(i * j / __gcd(i, j));
u[j].push_back(i);
v[j].push_back(i * j / __gcd(i, j));
}
}
}
}
// floyd算法计算最短路,disFloyd[i][j] 表示i到j的最短距离
void Floyd() {
// 初始化disFloyd为一个较大值
memset(disFloyd, 0x3f, sizeof(disFloyd));
for (unsigned int i = 1; i <= maxn; i++) {
for (unsigned int j = 0; j < v[i].size(); j++) {
disFloyd[i][u[i][j]] = v[i][j];
disFloyd[u[i][j]][i] = v[i][j];
}
}
// 执行floyd算法
for (int k = 1; k <= maxn; k++) {
for (int i = 1; i <= maxn; i++) {
for (int j = 1; j <= maxn; j++) {
disFloyd[i][j] = disFloyd[j][i] = min(disFloyd[i][j], disFloyd[i][k] + disFloyd[k][j]);
}
}
}
printf("floyd ans = %d\n", disFloyd[1][maxn]);
}
// Dijkstra算法计算最短路,disDijk[i]表示i距离结点1的最短距离
void Dijkstra() {
memset(disDijk, 0x3f, sizeof(disDijk));
memset(vis, 0, sizeof(vis));
disDijk[1] = 0;
for (int i = 1; i <= maxn; i++) {
int curMin = 0x3f3f3f3f;
int curIndex = -1;
for (int j = 1; j <= maxn; j++) {
if (vis[j]) {
continue;
}
if (curMin > disDijk[j] || curIndex == -1) {
curMin = disDijk[j];
curIndex = j;
}
}
vis[curIndex] = true;
for (unsigned int j = 0; j < u[curIndex].size(); j++) {
int t = u[curIndex][j], val = v[curIndex][j];
disDijk[t] = min(disDijk[t], disDijk[curIndex] + val);
}
}
printf("Dijkstra ans = %d vis = %d\n", disDijk[2021], vis[2021]);
}
int main() {
InitGroup();
Floyd();
Dijkstra();
return 0;
}
试题F:
问题描述
知识点涉及:取模,时间计算,格式化输出
解析:
注意题目中给定的是毫秒,利用整除和取模就可以完成计算。具体细节可以参照代码中的注释。
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long int dayMs = 24 * 60 * 60 * 1000; //一天包含多少毫秒
long long int n;
scanf("%lld", &n);
// 扣除整天的描述之后,得到最后一天剩下了多少毫秒
n = n % dayMs;
// 忽略毫秒,得到还剩多少秒
n = n / 1000;
// 一小时3600秒,走过了多少个完整的3600秒就代表当前小时数是多少
int hour = n / (3600);
// 扣除整小时之后剩下的秒数,可以走过多少个完整的60秒就代表当前分钟数是多少
int minutes = (n - hour * 3600) / 60;
// 走完全部的完整60秒之后剩下的秒数就是秒数
int second = n % 60;
printf("%02d:%02d:%02d\n", hour, minutes, second);
}
试题G:
问题描述
知识点涉及:动态规划,类背包问题
解析:
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int offset = 100052; // 为处理负数情况引入的偏移量
const int maxn = 100052 + offset;
int n, vis[2][maxn], a[2000];
int main() {
scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
scanf("%d", &a[i]);
}
memset(vis, 0, sizeof(vis));
vis[0][offset] = 1;
int pre = 0, cur = 1;
// 三种情况分别是,不选择a[i],选择a[i],选择-a[i]
for (int i = 0; i < n; i++) {
for (int j = 0; j < maxn; j++) {
vis[cur][j] = max(vis[cur][j], vis[pre][j]);
if (j - a[i] >= 0) {
vis[cur][j] = max(vis[pre][j - a[i]], vis[cur][j]);
}
if (j + a[i] < maxn) {
vis[cur][j] = max(vis[pre][j + a[i]], vis[cur][j]);
}
}
swap(pre, cur); // 滚动循环利用数组的pre行和cur行
}
// 注意要从offset+1开始,因为能称出来的重量不应该是负数
int ans = 0;
for (int i = offset + 1; i < maxn; i++) {
if (vis[pre][i]) {
ans++;
}
}
printf("%d", ans);
return 0;
}
试题H:
问题描述
知识点涉及:二分,组合数计算,打表
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
// 打印杨辉三角前x行,帮助直观感受
void Print(int x) {
long long int c[100][100];
for (int i = 1; i <= x; i++) {
c[i][0] = 1;
printf("%lld\t", c[i][0]);
for (int j = 1; j < i; j++) {
c[i][j] = c[i - 1][j - 1] + c[i - 1][j];
printf("%lld\t", c[i][j]);
}
printf("\n");
}
}
// 二分方法
long long int n;
long long int C(long long int a, long long int b) {
long long int ret = 1;
for (long long int i = a, j = 1; j <= b; i--, j++) {
ret = ret * i / j;
if (ret > n) {
return n + 1;
}
}
return ret;
}
long long int GetAns(int col) {
long long int l = col, r = max(n, (long long int)col);
while (l < r) {
long long int mid = (l + r) / 2;
if (C(mid, col) >= n)
r = mid;
else
l = mid + 1;
}
if (C(r, col) != n) { // 没有出现则返回出现位置无限大
return 4e18;
} else {
return r * (r + 1) / 2 + col + 1;
}
}
int main() {
scanf("%lld", &n);
long long int ans = 4e18;
for (int i = 0; i < 20; i++) { // 枚举前20列,记录最早出现位置
long long int cur = GetAns(i);
ans = min(ans, cur);
}
printf("%lld\n", ans);
return 0;
}
试题I:
问题描述
知识点涉及:贪心,线段树,排序
解析:
此题完全通过较为困难,此处给出简单版本使用sort函数代码。可以考虑,对于连续的0操作或者1操作,只需要执行覆盖数组长度最长的操作即可,这样就可以一定程度上减少操作次数,从而提高程序运行效率。
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 100052;
int a[maxn];
bool cmp(int x, int y) { return x > y; }
struct Oper {
int pos, op;
};
int main() {
int n, m;
scanf("%d%d", &n, &m);
for (int i = 0; i < n; i++) {
a[i] = i + 1;
}
// 读取操作列表
vector<Oper> opList;
for (int i = 0; i < m; i++) {
Oper temp;
scanf("%d%d", &temp.op, &temp.pos);
opList.push_back(temp);
}
// 操作去重转变成01交错的操作序列
vector<Oper> newList;
Oper curOp = opList[0];
for (unsigned int i = 0; i < opList.size(); i++) {
if (curOp.op != opList[i].op) { // 操作01转换则保存当前等价操作并重新记录
newList.push_back(curOp);
curOp = opList[i];
continue;
}
if (opList[i].op == 0 && opList[i].pos > curOp.pos) {
curOp = opList[i];
}
if (opList[i].op == 1 && opList[i].pos < curOp.pos) {
curOp = opList[i];
}
}
newList.push_back(curOp);
// 模拟执行操作
for (unsigned int i = 0; i < newList.size(); i++) {
if (newList[i].op == 0) {
sort(a, a + newList[i].pos, cmp);
} else {
sort(a + newList[i].pos - 1, a + n);
}
}
// 打印结果
for (int i = 0; i < n; i++) {
if (i != 0) {
printf(" ");
}
printf("%d", a[i]);
}
return 0;
}
试题J:
问题描述
知识点涉及:动态规划,取模
解析:
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 5052;
const long long int MOD = 1e9 + 7;
int dp[maxn][maxn];
bool vis[maxn][maxn];
char str[maxn];
int n;
long long int mod(long long int x) { return x % MOD; }
long long int GetAns() {
memset(dp, 0, sizeof dp);
memset(vis, 0, sizeof vis);
dp[0][0] = 1;
vis[0][0] = true;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
if (str[i - 1] == '(') {
for (int j = 1; j <= n; j++) {
dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1];
vis[i][j] = vis[i - 1][j - 1];
}
} else {
dp[i][0] = mod(dp[i - 1][0] + dp[i - 1][1]);
vis[i][0] = vis[i-1][0] | vis[i-1][1];
for (int j = 1; j <= n; j++) {
dp[i][j] = mod(dp[i - 1][j + 1] + dp[i][j - 1]);
vis[i][j] = vis[i - 1][j + 1] | vis[i][j - 1];
}
}
}
for (int i = 0; i <= n; i++) {
if (vis[n][i] != 0) {
return dp[n][i];
}
}
return -1;
}
int main() {
scanf("%s", str);
n = strlen(str);
long long int ansL = GetAns();
reverse(str, str + n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
if (str[i] == ')') {
str[i] = '(';
} else {
str[i] = ')';
}
}
long long int ansR = GetAns();
printf("%lld\n", mod(ansL * ansR));
return 0;
}
扫一扫
618
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
