正文
题目1
题目链接
题目大意:
给出n个整数和整数x,问能否找到一个顺序:
按照这个顺序累加数字,中间不会出现数字和等于x;
已知n个整数互不相同。
输入:
第一行,整数 𝑡 表示样例数(1≤𝑡≤1000)
每个样例有2行,第一行 整数 𝑛 and 𝑥 (1≤𝑛≤100; 1≤𝑥≤1e4)
第二行 n个整数𝑤𝑖 (1≤𝑤𝑖≤100)
输出:
如果无解,直接输出NO;
如果有解,则输出YES,接下来一行输出n个整数,从左到右为累加顺序;
Examples
input
3
3 2
3 2 1
5 3
1 2 3 4 8
1 5
5
output
YES
3 2 1
YES
8 1 2 3 4
NO
题目解析:
如果最终结果等于x,那么不管如何调整,最终会有x出现,无解;
如果最终结果不等于x,那么就一定构造出来合理的顺序:
比如说[1, i]的和等于x,由于a[i]!=a[i+1],那么将i和i+1的数字进行调换即可。
那么只需要从左到右遍历数组,不断累加中间的数字和sum;
假如sum==x,则判断数字是否用完,否则将后面的数字与当前任意一个位置交换,由于整数各不相同,交换之后必然sum!=x;
如果后面没有数字了,则无解。
class Solution {
static const int N = 100010;
public:
int n, x;
int a[N];
public:
void solve() {
int t;
cin >> t;
while (t--) {
cin >> n >> x;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> a[i];
}
int ok = 1, sum = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
sum += a[i];
if (sum == x) {
if (i == n - 1) {
ok = 0;
}
else {
swap(a[i], a[i + 1]);
break;
}
}
}
if (ok) {
cout << "YES" << endl;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
cout << a[i] << " ";
}
cout << endl;
}
else {
cout << "NO" << endl;
}
}
}
}
ac;
题目2
题目链接
题目大意:
给出n个等边直角三角形,问 能不能拼出来正方形。
输入:
第一行整数𝑡,表示样例数 (1≤𝑡≤1e4)
每个样例一行,整数𝑛 (1≤𝑛≤1e9)
输出:
每个样例一行,可以则输出YES,否则输出NO;
Examples
input
3
2
4
6
output
YES
YES
NO
样例解释:
n=2时,可以拼出来正方形
n=4时,可以拼出来正方形
题目解析:
一个三角形面积是0.5,n个三角形的面积是n/2,假设最终能拼成三角形,则边长是 √(n/2)。
只要最终的边长 是三角形的边是1和√2的整数倍,则题目有解。
简化计算,我们已知
√(n/2) = 1*x
或者 √(n/2) = √2 * y
两边平方,有n/2=x*x 或者 n/2=2*y*y
所以只要求一下√(n/2),看看最终能否找到x或者y即可。
class Solution {
static const int N = 100010;
public:
int n, x;
int a[N];
public:
void solve() {
int t;
cin >> t;
while (t--) {
cin >> n;
if (n % 2) {
cout << "NO" << endl;
}
else {
n /= 2;
int t = sqrt(n), k = sqrt(n / 2);
if (t * t == n || k * k * 2 == n) {
cout << "YES" << endl;
}
else {
cout << "NO" << endl;
}
}
}
}
}
ac;
题目3
题目链接
题目大意:
有n个整数a[i],需要将n个整数分成m组,要求每组数字和之差不超过x;
输入:
第一行整数𝑡,表示样例数 (1≤𝑡≤1000)
每个样例两行,第一行 整数𝑛, 𝑚, and 𝑥 (1≤𝑚≤𝑛≤1e5; 1≤𝑥≤1e4)
第二行n个整数ℎ𝑖 (1≤ℎ𝑖≤𝑥)
输出:
每个样例一行,如果有解则输出YES,接下来一行输出n个整数y[i],表示每个数字归属y[i]组;
如果无解则输出NO;
Examples
input
2
5 2 3
1 2 3 1 2
4 3 3
1 1 2 3
output
YES
1 1 1 2 2
YES
1 2 2 3
题目解析:
有一个很重要的点,是所有的数字都比x小,那么必然可以满足题目要求,比如说下面这种方式:
从左到右放数字,每次从m组数字中,挑出数字和最小的一组,放入该数字;
由于放入之前数字和之差小于等于x,那么往最小数字和的分组放入数字,并且该数字小于等于x,可以知道最终仍满足数字和之差小于等于x;
用数学的方式来描述:
已知A<=B且A+x>=B,然后我们有数字t(t<=x)
那么必然有A+t <= B+x,也就是A+t和B之差仍不会超过x;
思考🤔:
从直觉来分析,每次选择m个分组中,数字和最小的分组,优先放入数字,这种是比较直接的策略,但是如果没有h[i]<X的限制呢?
class Solution {
static const int N = 100010;
public:
int n, m, x, tmp;
priority_queue<pair<lld, int> > top;
public:
void solve() {
int t;
cin >> t;
while (t--) {
cin >> n >> m >> x;
while (!top.empty()) {
top.pop();
}
for (int i = 0; i < m; ++i) {
top.push(make_pair(0, i + 1));
}
cout << "YES" << endl;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> tmp;
pair<lld, int> cur = top.top();
top.pop();
cur.first -= tmp;
top.push(cur);
printf("%d ", cur.second);
}
cout << endl;
}
}
}
ac;
题目4
题目链接
题目大意:
商店里有n只袜子,每只袜子的颜色是c[i];(这只袜子可能是左脚,也可能是右脚)
现在可以执行若干次操作,每次操作从下面3个选项中选择:
1、将某只袜子染色成任意颜色;
2、将一只左袜子改造成右袜子;
3、将一只右袜子改造成左袜子;
现在想知道最少执行多次操作,才能拼出n/2双袜子(一双袜子是左脚+右脚,并且颜色相同);
输入:
第一行整数 𝑡 ,表示样例数 (1≤𝑡≤1000)
每个样例两行,第一行整数𝑛, 𝑙, and 𝑟 (2≤𝑛≤2⋅1e5; 𝑛 是偶数; 0≤𝑙,𝑟≤𝑛; 𝑙+𝑟=𝑛)
第二行是n个整数𝑐𝑖 (1≤𝑐𝑖≤𝑛),前l个是左脚,后r个是右脚;
输出:
每个样例一行,输出最少的操作次数。
Examples
input
4
6 3 3
1 2 3 2 2 2
6 2 4
1 1 2 2 2 2
6 5 1
6 5 4 3 2 1
4 0 4
4 4 4 3
output
2
3
5
3
题目解析:
先将左右袜子颜色一样的挑出来;
接着将相同颜色的left/right 组成一对,每对的代价是1;(将多的那一组,分给少的那一组)
假设剩下x只left,y只right,并且x和y没有相同的颜色,则剩下有两个花费:
1、花费abs(x-y)/2的差额,将left和right数量对齐;
2、花费(x+y)/2的费用,将一半的颜色和另外一半对齐;
题目5
题目链接
题目大意:
小明和n个朋友一起选课,一共有m门课,小明知道每个朋友喜欢的课程,并且每个人喜欢的课程数不会超过p;
现在想知道怎么选修课程,才能满足 至少有N/2(向上取整)个同学都喜欢他选择的课程;
输入:
第一行是整数 𝑛,𝑚 and 𝑝 (1≤𝑛≤2⋅1e5, 1≤𝑝≤𝑚≤60, 1≤𝑝≤15)
接下来n行,每行是m个0/1整数,1表示喜欢这个课程;
输出:
结果输出一行,m个0/1整数,1表示对这个课程的细化。
Examples
input
5 5 4
11001
10101
10010
01110
11011
output
10001
题目解析:
dp[i]表示小明选择了课程状态为i的喜欢人数,i表示为二进制,1则表示选中该课程。
那么把所有的选修与小明的喜欢状态进行与操作,得到state[1n],然后dp[state[i]]++,这样dp[12^k]就可以表示为小明与所有人喜欢的最大交集的数量。
然后接下来就有dp[(100)2]+=dp[(101)2]等状态递归,原来是因为我们统计了和小明喜欢状态为101的人,自然可以累加到dp[100]上面,同时也可以累加到dp[001]上面。
另外只需要把小明喜欢的课程直接拿出来,离散化处理即可,非小明喜欢的直接去掉。
注意,状态压缩的时候,要考虑重复的情况,比如说111=>110,101 但是110和101都可以转移到100,所以如果先枚举状态,再枚举转移的状态位,会出现数据重复。
class Solution {
static const int N = 200010, M = 65, P = 16;
int bit_count(int k) {
int ret = 0;
while (k) {
ret += k%2;
k /= 2;
}
return ret;
}
public:
int n, m, p;
char str[N][M];
int ans;
bool ans_out[M];
int dp[1<<P];
int look(int k) { // 随机选择k
int ret = 0, cnt = 0;
for (int i = 0; i < m; ++i) {
cnt += str[k][i] == '1';
}
memset(dp, 0, sizeof(dp));
for (int i = 0; i < n; ++i) {
if (i != k) {
int state = 0;
for (int j = 0; j < m; ++j) {
if (str[k][j] == '1') { // 离散化处理,将i与k的交集,用state来表示
state = state * 2 + (str[i][j] == str[k][j]);
}
}
++dp[state];
}
}
int max_state = (1<<cnt) - 1;
++dp[max_state]; // 最大的状态,就是所有的数字都选中,k是所有子集都有
int tmp = 1;
while (tmp <= max_state) { // tmp是每次转移的书籍,从最小的状态1开始,到2、4、8等,每次只能转移一个,避免重复
int cur_state = max_state;
while (cur_state > 0) {
if (dp[cur_state] >= (n+1)/2) {
int cnt = bit_count(cur_state);
if (cnt > ans) { // 记录答案
ans = cnt;
int bit = 1;
for (int i = m - 1; i >= 0; --i) { // 注意这里是要逆序
if (str[k][i] == '0') {
ans_out[i] = false;
}
else {
ans_out[i] = bit & cur_state;
bit = bit * 2;
}
}
}
}
if (tmp & cur_state) {
dp[cur_state - tmp] += dp[cur_state];
}
--cur_state;
}
tmp = tmp * 2;
}
return ret;
}
public:
void solve() {
cin >> n >> m >> p;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
scanf("%s", str[i]);
}
ans = 0;
// srand((unsigned long long)new char);
for (int i = 0; i < 100; ++i) {
look(rand()%n);
}
for (int i = 0; i < m; ++i) {
cout << (ans_out[i]?"1":"0");
}
cout << endl;
}
}
ac;
