BestCoder No.11 总结
这算是我们集训队第一次集体做吧,主要写给其他人看的。
A题:
没啥说的,判断所给的x,y是不是分别是n与m的二分之一即可。
代码:
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
using namespace std;
int n,m,x,y;
int main()
{
while(scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&x,&y)!=EOF)
{
if(x*2==n&&y*2==m)
printf("YES\n");
else
printf("NO\n");
}
return 0;
}
B题:
这个题要求求出所给一些数能够组成的最大的,并且没有前导0,并且是奇数的数。
思路:
1、首先我们应该从小到大排序(因为所求最大,贪心),然后将最后一个与最小的奇数进行交换(如果是最后一个是奇数的话没有影响)
2、在做第一个处理以后,如果找不到这样的奇数那么输出-1,对于交换后的数我们需要对除最后一个外的所有数进行排序,因为交换后可能不满足大小排序了,想一想?
3、再次排序后还需要判断下最大的是否为0(除去前导0),若最大的为0,则为-1,否则从大到小输出即可。
代码:
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int maxn=110;
int n,a[maxn];
int main()
{
while(scanf("%d",&n)!=EOF)
{
for(int i=0;i<n;i++)
scanf("%d",&a[i]);
sort(a,a+n);
int pos=-1;
for(int i=0;i<n;i++)
if(a[i]&1)
{
pos=i;
break;
}
if(pos==-1)
{
printf("-1\n");
continue;
}
swap(a[pos],a[0]);
sort(a+1,a+n);
if(a[n-1]==0)
{
printf("-1\n");
continue;
}
for(int i=n-1;i>=0;i--)
printf("%d",a[i]);
printf("\n");
}
return 0;
}
C题:
这个题要求求出出现字符不超过k次的子串个数(不用去重):
思路:
1、对于一个长度为n的字符串它的子串个数很明显是1+2+....+n的和。
2、有了1的结论,那么我们可以预处理长度为n的子串为多少。然后我们设置前后points,保证所指向的区间的字符重复数不超过k,那么可以直接算出这个区间的所有子串,然后通过移动前后points调整到下一个区间。
3、经过2计算的话我们会算了重复的子串,设前后points分别为pre和last,那么当pre移动后,last移动向下一个合法区间设为last2,那么计算的时候很明显pre->last(上次的last)是重复计算了的,如果我们按照pre->last2区间计算子串的话,那么我们只需要把这个重复的减去即可。
代码:
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
using namespace std;
const int maxn=1e5+100;
long long num[maxn];
char str[maxn];
int cnt[30],k;
void Init()
{
num[1]=1;
for(int i=2;i<=1e5;i++)
num[i]=num[i-1]+i;
}
int main()
{
Init();
int T;
scanf("%d",&T);
while(T--)
{
scanf("%s",str);
scanf("%d",&k);
memset(cnt,0,sizeof(cnt));
int len=strlen(str);
int pre=0,last=0,prlast=0;
long long ans=0;
while(last<len)
{
prlast=last;
while(last<len)
{
if(cnt[str[last]-'a']+1>k)
break;
cnt[str[last++]-'a']++;
}
ans+=num[last-pre]-num[prlast-pre];
while(pre<last&&cnt[str[last]-'a']>=k)
{
cnt[str[pre]-'a']--;
pre++;
}
}
printf("%I64d\n",ans);
}
return 0;
}
D题:
这个很明显是个单点更新区间查询的题,也就说给你一些初始值,然后每次可以改变其中的一个值,查询的时候需要查询[L,R]中第D位数值为P的个数。
思路:
1、如果没有求某位的数值是多少或者数据量稍小点,那么直接用线段树或者树状数组可以解决。(现在所需要数组的大小为1e7,稍大),如果直接写线段树的话应该会超时。那么我们可以考虑分治思想,将10位分别处理,每次处理就转换成单调更新、区间查询了(典型的树状数组)。
2、想到1的话就需要离线处理,将所有的更新和查询保存下来(注意保存先后关系,即每次查询操作一定要保证之前的更新全部完成),我的处理方法是把每位的查询保存下来,然后依次枚举每一位,注意查询的时候更新之前所有的操作,然后就交给二维树状数组就行了,t[x][y]:x表示的是位置,y表示的是该位置数值为y。
代码:
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
const int maxn=1e5+100;
int n,m,a[maxn],b[maxn],t[maxn][11],ans[maxn];
int num[12]={1,1,10,100,1000,10000,100000,1000000,10000000,100000000,1000000000};
struct Node
{
int l;
int r;
int num;
int nth;
Node(){}
Node(int sl,int sr,int snum,int sth)
{
l=sl;r=sr;num=snum;nth=sth;
}
};
struct Set
{
int pos;
int val;
int nth;
Set(){}
Set(int spos,int sval,int snth)
{
pos=spos;
val=sval;
nth=snth;
}
};
vector<Node> q[11];
vector<Set> s;
int lowbit(int x)
{
return x&(-x);
}
void Update(int x,int val,int pos)
{
for(;x<=n;t[x][pos]+=val,x+=lowbit(x));
}
int Sum(int x,int pos)
{
int ans=0;
for(;x>0;ans+=t[x][pos],x-=lowbit(x));
return ans;
}
void Init()
{
for(int i=0;i<=10;i++)
q[i].clear();
s.clear();
}
int main()
{
int T;
scanf("%d",&T);
while(T--)
{
Init();
scanf("%d%d",&n,&m);
for(int i=1;i<=n;i++)
scanf("%d",&a[i]);
for(int i=0;i<m;i++)
{
char op[2];
scanf("%s",op);
if(op[0]=='Q')
{
int l,r,pos,num;
scanf("%d%d%d%d",&l,&r,&pos,&num);
q[pos].push_back(Node(l,r,num,i));
}
else
{
int pos,val;
scanf("%d%d",&pos,&val);
s.push_back(Set(pos,val,i));
}
}
memset(ans,-1,sizeof(ans));
for(int i=1;i<=10;i++)
{
int l=q[i].size(),k=0;
if(l==0)
continue;
memset(t,0,sizeof(t));
for(int j=1;j<=n;j++)
{
Update(j,1,a[j]/num[i]%10);
b[j]=a[j];
}
for(int j=0;j<l;j++)
{
while(k<s.size()&&s[k].nth<q[i][j].nth)
{
Update(s[k].pos,-1,b[s[k].pos]/num[i]%10);
Update(s[k].pos,1,s[k].val/num[i]%10);
b[s[k].pos]=s[k].val;
k++;
}
ans[q[i][j].nth]=Sum(q[i][j].r,q[i][j].num)-Sum(q[i][j].l-1,q[i][j].num);
}
}
for(int i=0;i<m;i++)
if(ans[i]!=-1)
printf("%d\n",ans[i]);
}
return 0;
}