题目1
题目链接
题目大意:
给出一个字符串(由26个大写字母组成),询问这个字符串中,是否相同的字母都连在一起。
输入:
第一行整数t,表示有t个样例(1≤𝑡≤1000)
每个样例两行,第一行是整数n,表示字符串长度 (1≤𝑛≤50)
第二行是字符串
输出:
如果满足要求,则输出YES;
如果不满足要求,则输出NO;
Examples
input
5
3
ABA
11
DDBBCCCBBEZ
7
FFGZZZY
1
Z
2
AB
output
NO
NO
YES
YES
YES
题目解析:
用一个数组记录已经出现的字符串,从左到右枚举字符串;
对于第i个字符,如果和第i-1个字符不相同,则判断是否出现过:
已出现过则不满足要求;
未出现则标识该字符已出现。
class Solution {
static const int N = 100010;
public:
int n, m;
string str;
public:
void solve() {
int t;
cin >> t;
while (t--) {
cin >> n;
cin >> str;
int a[256] = {0}, ok = 1;
a[str[0]] = 1;
for (int i = 1; i < n; ++i) {
if (str[i] == str[i-1]) {
continue;;
}
else {
if (a[str[i]]) {
ok = 0;
}
else {
a[str[i]] = 1;
}
}
}
if (ok) {
cout << "YES" << endl;
}
else {
cout << "NO" << endl;
}
}
}
}
ac;
题目2
题目链接
题目大意:
给出一个数字n,求出[1,n]的区间中,有多少整数是可以满足,所有数字都是相同的。
输入:
第一行是整数t,表示有t个样例(1≤𝑡≤1e4).
每个样例一行,第一行是整数n(1≤𝑛≤1e9).
输出:
每个样例一行,输出1到n的整数中,有多少个由相同数字组成的数。
Examples
input
6
1
2
3
4
5
100
output
1
2
3
4
5
18
题目解析:
如果直接遍历数字1到n,可以算出来有多少个整数满足要求。
因为n比较比较大,这种做法会超时。
注意到满足要求的数字应该不多,我们可以直接满足要求的数字:
先看一位数的有多少个数字;
再看二位数的有多少个数字;
...
直到枚举出来的数字,比n还要大。
class Solution {
static const int N = 100010;
public:
int n, m;
string str;
public:
void solve() {
int t;
cin >> t;
while (t--) {
cin >> n;
int ans = 0;
int current = 1, cnt = 1;
while (current * cnt <= n) {
++ans;
++cnt;
if (cnt > 9) {
current = current * 10 + 1;
cnt = 1;
}
}
cout << ans << endl;
}
}
}
ac;
题目3
题目链接
题目大意:
给出一个数字n,构造n * n的矩阵,要求:
相邻的数字,绝对值之差要大于1;
每个数字可以和上下左右,四个方向的数字相邻;
矩阵中的数字是1~n * n,没有重复;
输入:
第一行是整数t,表示有t个样例 (1≤𝑡≤100).
每个样例第一行是整数𝑛 (1≤𝑛≤100).
输出:
如果有解,则输出n行,每行n个整数;
如果无解则输出-1;
Examples
input
3
1
2
3
output
1
-1
2 9 7
4 6 3
1 8 5
题目解析:
1只有一个解,2无解;
从3开始,可以采用间隔的方式先填充数字;
1 0 2
0 3 0
4 0 5
如上,先从上到下,从左到右填充;
最后补齐
1 5 2
6 3 7
4 8 5
因为我们都是间隔着填充,相邻的数字只差,肯定大于1,满足要求。
class Solution {
static const int N = 100010;
public:
int n, m;
int a[101][101];
public:
void solve() {
int t;
cin >> t;
while (t--) {
cin >> n;
if (n == 1) {
cout << 1 << endl;
}
else if (n == 2) {
cout << -1 << endl;
}
else {
int cnt = 1, x = 0, y = 0;
while (cnt <= n*n) {
a[x][y] = cnt;
++cnt;
y += 2;
if (y >= n) {
x += 1;
y -= n;
}
if (x >= n) {
x = 0;
y = 1;
}
}
for (int i = 0; i < n; ++i) {
for (int j = 0; j < n; ++j) {
cout << a[i][j] << " ";
}
cout << endl;
}
}
}
}
}
ac;
题目4
题目链接
题目大意:
给出n个数字的数组,问数组中存在多少个(i, j)的组合,满足i<j 且 a[j]-a[i]=j-i;
输入:
第一行是整数t,表示t个样例(1≤𝑡≤1e4).
每个样例有2行,第一行是整数n (1≤𝑛≤2⋅1e5)
第二行是n个整数𝑎1,𝑎2,…,𝑎𝑛 (1≤𝑎𝑖≤𝑛)
输出:
输出满足要求的组合数量。
Examples
input
4
6
3 5 1 4 6 6
3
1 2 3
4
1 3 3 4
6
1 6 3 4 5 6
output
1
3
3
10
题目解析:
将题目要求的 a[j]-a[i]=j-i 换一下位置,得到 (a[j] - j)= (a[i] - i);
那么将所有的数字,减去当前的位置,然后排序,即可知道每一组数字的数量;
每一组数字假设有k个,那么就有k*(k-1)/2的可能。
class Solution {
static const int N = 200010;
public:
int n, m;
int a[N];
public:
void solve() {
int t;
cin >> t;
while (t--) {
cin >> n;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
cin >> a[i];
a[i] -= i;
}
a[n] = 0;
sort(a, a + n);
lld ans = 0, cnt = 1;
for (int i = 1; i<= n; ++i) {
if (a[i] != a[i - 1]) {
ans += cnt * (cnt - 1) / 2;
cnt = 1;
}
else {
++cnt;
}
}
cout << ans << endl;
}
}
}
ac;
题目5
题目链接
题目大意:
给出长度为n的字符串,'*'表示绵羊, '.'表示空地;
每次可以把绵羊移动到相邻的空地,问需要移动多少次,才能将所有的绵羊赶在一起。
输入:
第一行是整数t,表示t个样例(1≤𝑡≤1e4).
每个样例有2行,第一行是整数n (1≤𝑛≤2⋅1e5)
第二行是字符串
输出:
最小的移动次数。
Examples
input
5
6
**.*..
5
*****
3
.*.
3
...
10
*.*...*.**
output
1
0
0
0
9
题目解析:
方法1:
暴力,假设羊最终集中在区间[left, right]上面,枚举left的位置,再用贪心从左到右匹配羊的位置。
方法2:
动态规划
dpLeft[i]表示,前i个位置中的所有羊,都集中在位置i左边;
dpRight[i]表示,[i, n]的位置中所有羊,都集中在位置i的右边;
这样只要得到结果之后,只要枚举每一个位置即可。
数据范围较大,没用long long 错了2次。
class Solution {
static const int N = 1000010;
public:
int n, m;
string str;
pair<lld, lld> dpLeft[N], dpRight[N]; // first 是最小代价,second的当前绵羊数量
public:
void solve() {
int t;
cin >> t;
while (t--) {
cin >> n;
cin >> str;
dpLeft[0] = make_pair(0, 0);
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
char c = str[i - 1];
if (c == '*') {
dpLeft[i].first = dpLeft[i-1].first;
dpLeft[i].second = dpLeft[i-1].second + 1;
}
else {
dpLeft[i].first = dpLeft[i-1].first + dpLeft[i-1].second;
dpLeft[i].second = dpLeft[i-1].second;
}
}
dpRight[n+1] = make_pair(0, 0);
for (int i = n; i > 0; --i) {
char c = str[i - 1];
if (c == '*') {
dpRight[i].first = dpRight[i+1].first;
dpRight[i].second = dpRight[i+1].second + 1;
}
else {
dpRight[i].first = dpRight[i+1].first+dpRight[i+1].second;
dpRight[i].second = dpRight[i+1].second;
}
}
lld ans = dpRight[1].first;
for (int i = 0; i <= n; ++i) {
ans = min(ans, dpLeft[i].first + dpRight[i + 1].first);
}
cout << ans << endl;
}
}
}
ac;
