本场链接:AtCoder Beginner Contest 216
A - Signed Difficulty
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pii;
#define forn(i,x,n) for(int i = x;i <= n;++i)
#define forr(i,x,n) for(int i = n;i >= x;--i)
#define Angel_Dust ios::sync_with_stdio(0);cin.tie(0)
#define x first
#define y second
mt19937_64 rng(chrono::high_resolution_clock::now().time_since_epoch().count());
int main()
{
int x,y;scanf("%d.%d",&x,&y);
printf("%d",x);
if(y <= 2) puts("-");
else if(y >= 7) puts("+");
return 0;
}
B - Same Name
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pii;
#define forn(i,x,n) for(int i = x;i <= n;++i)
#define forr(i,x,n) for(int i = n;i >= x;--i)
#define Angel_Dust ios::sync_with_stdio(0);cin.tie(0)
#define x first
#define y second
mt19937_64 rng(chrono::high_resolution_clock::now().time_since_epoch().count());
const int N = 1005;
string s[N],t[N];
int main()
{
Angel_Dust;
int n;cin >> n;
forn(i,1,n) cin >> s[i] >> t[i];
forn(i,1,n) forn(j,1,i - 1) if(s[i] == s[j] && t[i] == t[j]) return cout << "Yes\n",0;
cout << "No\n";
return 0;
}
C - Many Balls
如果一开始就塞入60个B,那么在倒数第\(i\)个后面插入一个A会产生 \(2^{i - 1}\)的贡献,如此根据 \(n\) 的二进制分解构造即可.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pii;
#define forn(i,x,n) for(int i = x;i <= n;++i)
#define forr(i,x,n) for(int i = n;i >= x;--i)
#define Angel_Dust ios::sync_with_stdio(0);cin.tie(0)
#define x first
#define y second
mt19937_64 rng(chrono::high_resolution_clock::now().time_since_epoch().count());
int main()
{
ll n;scanf("%lld",&n);
string res;
forr(i,0,59)
{
if(n >> i & 1) res.push_back('A');
res.push_back('B');
}
res.pop_back();
cout << res << endl;
return 0;
}
D - Pair of Balls
直接模拟.
维护:每一列数,某个颜色如果当前是末尾元素则他来自哪一列,某个元素是否已经被删除,以及每个颜色当前的个数(在末尾位置).
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pii;
#define forn(i,x,n) for(int i = x;i <= n;++i)
#define forr(i,x,n) for(int i = n;i >= x;--i)
#define Angel_Dust ios::sync_with_stdio(0);cin.tie(0)
#define x first
#define y second
mt19937_64 rng(chrono::high_resolution_clock::now().time_since_epoch().count());
const int N = 2e5+7;
vector<int> E[N],ID[N];
int cnt[N];
bool del[N];
int main()
{
int n,m;scanf("%d%d",&n,&m);
set<pii> st;
forn(i,1,m)
{
int k,x;scanf("%d",&k);
forn(j,1,k) scanf("%d",&x),E[i].push_back(x);
reverse(E[i].begin(),E[i].end());
++cnt[E[i].back()];
ID[E[i].back()].push_back(i);
}
forn(i,1,n) if(cnt[i]) st.insert({cnt[i],-i});
while(!st.empty())
{
auto _ = (*--st.end());st.erase(_);
int c = _.x,delcol = -_.y;
if(del[delcol]) continue;
del[delcol] = 1;
if(c == 1) return puts("No"),0;
int p1 = ID[delcol][0],p2 = ID[delcol][1];
E[p1].pop_back();E[p2].pop_back();
if(!E[p1].empty())
{
++cnt[E[p1].back()];
ID[E[p1].back()].push_back(p1);
}
if(!E[p2].empty())
{
++cnt[E[p2].back()];
ID[E[p2].back()].push_back(p2);
}
if(!E[p1].empty()) st.insert({cnt[E[p1].back()],-E[p1].back()});
if(!E[p2].empty()) st.insert({cnt[E[p2].back()],-E[p2].back()});
}
puts("Yes");
return 0;
}
E - Amusement Park
由于 \(k\) 很大,不能直接一步一步的去减,考虑加速每次减1的过程:当前取出的 \(a\) ,如果有多个合并.一直减到什么时候会变化过程?把 \(a\) 减到仅小于他的那个元素 \(b\) 的时候,此时需要把两组数进行合并.如此可以维护一个堆:堆内元素是<val,cnt>
的形式.
每次取出堆顶的元素 \(<a,c>\),记上一个元素是 \(b\) ,考虑将 \(c\) 个元素一起减,那么每次会减掉 \(c\),一共可以减 \(cir = \min(k / cnt(↓),a - b)\) 轮,会导致 \(k -= cir * c\),同时 $ a -= cir $.这一段每个 \(a\)会从 \(a\) 减到 \(a - cir\),所以是一个等差数列求和,一共有 \(c\) 个,答案累加即可.
其次,如果 \(a\) 在减少之后与 \(b\) 相同,则意味着这一轮已经进行完毕,可以和 \(b\) 进行合并,将堆内两个元素进行合并即可.如果没有,说明 \(k\)即使用完了也做不到使的 \(a\)与 \(b\) 相同,此时如果还有剩余,就把最后的 \(k\) 也榨干求贡献.
特别的,为了方便实现,在堆内加入一个 \(<0,0>\).因为比 \(0\) 更小的没有意义.
注意各种地方都会爆数据, \(a[i] \leq 2*10^9\)很麻烦.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pii;
#define forn(i,x,n) for(int i = x;i <= n;++i)
#define forr(i,x,n) for(int i = n;i >= x;--i)
#define Angel_Dust ios::sync_with_stdio(0);cin.tie(0)
#define x first
#define y second
mt19937_64 rng(chrono::high_resolution_clock::now().time_since_epoch().count());
const int N = 1e5+7;
int a[N];
int main()
{
int n,k;scanf("%d%d",&n,&k);
forn(i,1,n) scanf("%d",&a[i]);
sort(a + 1,a + n + 1);
priority_queue<pii> pq;pq.push({0,0});
forn(i,1,n)
{
int j = i;
while(j + 1 <= n && a[j + 1] == a[i]) ++j;
pq.push({a[j],j - i + 1});
i = j;
}
ll res = 0;
while(!pq.empty())
{
auto _ = pq.top();pq.pop();
int a = _.x,c = _.y;
if(a == 0) break;
int b = pq.top().x;
int cir = min(k / c,a - b),r = a,l = a - cir + 1;
if(l <= r) res += c * 1ll * (l * 1ll + r) * (r * 1ll - l + 1) / 2;
k -= 1ll * c * cir;
a -= cir;
if(a == b) c += pq.top().y,pq.pop(),pq.push({b,c});
else
{
res += 1ll * k * a;
k = 0;
}
if(!k) break;
}
printf("%lld\n",res);
return 0;
}
F - Max Sum Counting
如果单纯的考虑子集这个条件,想到即使使用 SOSDP 这样的科技做子集求和也只能做到 \(O(n2^n)\) 的复杂度,而这个题可以承受的是 \(O(n^2)\) 显然这样不是一个合理的方向.考虑从 \(\max_{i \in S} A_i\)入手:可以想到次序无关,所以把所有二元组按照 \(a\) 不降的顺序排序.现在考虑统计答案:
枚举 \(i\) 并且要求 \(a_i\) 就是左端的最大值,即剩下的元素只能在\([1,i - 1]\) 中选择.现在条件可以写成这样: \(\sum_{j \in S} B_j + B_i \leq A_i\).可以再换写成 \(\sum_{j \in S}B_j \leq A_i - B_i\).现在问题就等价于是在求\([1,i - 1]\)中选出若干下标,使得他们的和小于某个限制的方案数:每个元素要么选要么不选,这就是一个经典的01背包求方案数问题,直接做即可.
于是有个问题,因为01背包的复杂度是 \(O(nC)\),其中 \(C\) 是值域大小,如果直接去做的话会导致复杂度是 \(O(n^3)\) 的,但是 \(C\) 真的有必要是所有元素的值域吗?因为限制是 \(A_i - B_i\) 所以限制其实是 \(O(n)\) 大小的.于是可以只做 \(C = N\) 的部分,因为限制只那么多,这样复杂度就是 \(O(n^2)\)的了.做完dp之后对答案求前缀和就可以得到小于等于的方案数了.直接统计答案即可.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pii;
#define forn(i,x,n) for(int i = x;i <= n;++i)
#define forr(i,x,n) for(int i = n;i >= x;--i)
#define Angel_Dust ios::sync_with_stdio(0);cin.tie(0)
#define x first
#define y second
mt19937_64 rng(chrono::high_resolution_clock::now().time_since_epoch().count());
const int N = 5005,MOD = 998244353;
int a[N],b[N],f[N][N],d[N];
bool cmp(int x,int y)
{
if(a[x] != a[y]) return a[x] < a[y];
return b[x] < b[y];
}
int main()
{
int n;scanf("%d",&n);
forn(i,1,n) d[i] = i;
forn(i,1,n) scanf("%d",&a[i]);
forn(i,1,n) scanf("%d",&b[i]);
sort(d + 1,d + n + 1,cmp);
f[0][0] = 1;
forn(i,1,n)
{
forn(j,0,N - 1)
{
f[i][j] = f[i - 1][j];
if(j >= b[d[i]]) f[i][j] = (f[i][j] * 1ll + f[i - 1][j - b[d[i]]]) % MOD;
}
}
forn(i,0,n) forn(j,1,N - 1) f[i][j] = (1ll * f[i][j] + f[i][j - 1]) % MOD;
int res = 0;
forn(i,1,n)
{
if(a[d[i]] < b[d[i]]) continue;
res = (res + 1ll * f[i - 1][a[d[i]] - b[d[i]]]) % MOD;
}
printf("%d\n",res);
return 0;
}