H. Hot Black Hot White(COMPFEST 14 - Preliminary Online Mirror (Unrated, ICPC Rules, Teams Preferred))
题意
有 \(n\) 个石头,每个石头有一个值 \(a_i\),现在需要给这 \(n\) 个石头染色,要求 \(\frac{n}{2}\) 为白色,\(\frac{n}{2}\) 为黑色( \(n\) 为偶数),并且任何两个颜色不相同的石头 \(i\),\(j\) 满足 :
\[concat(a_i,a_j) \times concat(a_j,a_i) + a_i \times a_j \not\equiv Z \bmod 3 \]求 \(Z\) 与 染色方法。
\(concat(x, y)\) 表示 \(y\) 的十进制连接在 \(x\) 的十进制右边,例如:\(concat(10,24) = 1024\)
思路
令 \(len(x)\) 表示 \(x\) 的十进制表示法中的位数,所以 \(concat(x, y) = x \times10^{len(y)} + y\)
我们可以发现 \(10\) 的任何次幂模 \(3\) 是等于 1 的,所以 \(concat(x, y) \bmod 3= ((x \bmod 3)\times 1 + (y \bmod 3)) \bmod 3\)
有了上面的发现,我们可以轻松的化简题中的公式:
\[\begin{aligned} (concat(a_i, a_j) \times concat(a_j, a_i) + a_i \times a_j) \bmod 3 &= (((a_i + a_j) \times (a_j + a_i)) \bmod 3 + a_i \times a_j\mod 3) \bmod 3 \\ &= ((a_i^2 + a_j^2 + 2a_ia_j) \bmod 3 + a_i \times a_j\mod 3) \bmod 3\\ &= ((a_i^2 + a_j^2) \bmod 3 + 3a_ia_j \bmod 3) \bmod 3\\ &= (a_i^2+a_j^2) \bmod 3 \end{aligned} \]也就是说我们要满足 \(a_i^2 + a_j^2 \not\equiv Z \bmod 3\) 这样的条件。
对于这个新的公式,我们同样有新的发现:
\[a_i^2 \bmod 3 = (a_i \bmod 3)^2 \bmod 3 \]\(a_i \bmod 3\) 的值只能是 \(0,1, 2\),\(a_i^2 \bmod 3\) 的值只能是 \(0, 1\)。
我们可以贪心的让值相同的 \(\frac{n}{2}\) 个数为白色(一定可以找到这么多数,因为数组现在只有两个值),为黑色的数可能有两个值\(0,1\)或者可能有一个值。
这是我们发现 \(a_i^2 + a_j^2 \bmod 3\) 的值最多只能是两个不同的数,而 \(Z \bmod 3\) 有三个不同的数,一定存在一个 \(Z\)。
实现
void solve_problem() {
int n;
std::cin >> n;
std::vector<int> a0, a1;
for (int i = 0; i < n; i++) {
int a;
std::cin >> a;
a = a % 3;
a = a * a % 3;
if (a == 0) a0.push_back(i);
else a1.push_back(i);
}
int Z = -1;
std::string ans(n,'0');
if (a0.size() > n/2) {
Z = 2;
for (int i = 1; i <= n/2; i++) {
ans[a0[i]] = '1';
}
} else {
Z = 0;
for (int i = 1, j = (int)a1.size() - 1; i <= n/2; i++, j--) {
ans[a1[j]] = '1';
}
}
std::cout << Z << "\n" << ans << "\n";
}
F. Equate Multisets(Codeforces Round #805 (Div. 3))
题意
有两个集合 \(a\),\(b\) (集合中的数可以重复),每次操作可以选择集合 \(b\) 的任何一个元素 \(x\) 进行以下两种操作的一种:
- \(x = x \times 2\)
- \(x = \lfloor\frac{x}{2}\rfloor\)
求经过确定次数的操作后,两集合是否能相等(回答 YES
或 NO
)。
思路
首先可以发现如果 \(a\) 数组中的数是由 \(b\) 数组中的数最后通过 \(\times 2\) 转变来的,那么 \(a\) 数组中的这个数是偶数。
怎么运用这个发现呢?
我们可以考虑两个数组的最大值:
-
如果最大值是 \(a\) 数组的,那么他一定是最后通过 \(\times2\) 操作转变来的,并且它一定要是偶数
-
如果最大值是 \(b\) 数组的,那么这个数要转变为 \(a\) 数组中的数一定要进行 \(\lfloor\frac{x}{2}\rfloor\) 操作,因为 \(\times2\) 只会让它更大
-
如果两个数组的最大值相等,那么很可能不进行任何操作。
我们可以维护两个优先队列来取最大值:
-
如果最大值是 \(a\) 数组的,我们把它进行 \(\lfloor\frac{x}{2}\rfloor\) 在放进队列中,如果它是奇数,显然,这组数据是不能相等的。
-
如果最大值是 \(b\) 数组的,我们同样把它进行 \(\lfloor\frac{x}{2}\rfloor\) 在放进队列中,只不过不用考虑奇偶了。
-
如果两个数组的最大值相等,就把这两数
pop
掉。
最坏的情况我们可以对一个数进行 \(30\) 次 \(\lfloor\frac{x}{2}\rfloor\) 操作,\(2n\) 个数就是 \(60n\) 次 \(\lfloor\frac{x}{2}\rfloor\) 操作,但实际上远远达不到这么多。
实现
void solve_problem() {
std::priority_queue<int, std::vector<int>, std::less<int>> qa, qb;
int n;
std::cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
int a;
std::cin >> a;
qa.push(a);
}
for (int i = 1; i <= n; i++) {
int a;
std::cin >> a;
qb.push(a);
}
while (!qa.empty() && !qb.empty()) {
int a = qa.top(); qa.pop();
int b = qb.top(); qb.pop();
if (a != b) {
if (a > b) {
if (a & 1) {
std::cout << "NO\n";
return;
} else {
a /= 2;
}
} else {
b /= 2;
}
qa.push(a);
qb.push(b);
}
}
std::cout << "YES\n";
}
D. Cyclic Rotation(Codeforces Global Round 20)
题意
有数组 \(a\),\(b\),每次可以对数组 \(a\) 进行操作,选择两个下标 \(l\) 和 \(r\) 并且 \(a_l = a_r\),使得 \(a[l\cdots r] = [a_{l+1},a_{l+2},\cdots a_r,a_l]\),求经过确定次操作后是否可以使两个数组相等(回答 YES
或 NO
)。
思路
首先可以发现进行过操作之后,选定的这个区间最后两个数是相等的,我们可以考虑反向操作,对数组进行还原。
我们从后向前进行双指针遍历,一个维护数组 \(a\) 的下标 \(i\), 一个维护数组 \(b\) 的下标 \(j\)。
-
当 \(a_i = b_j\) 时,直接 \(i-1\), \(j-1\) 即可
-
当 \(a_i \neq b_j\) 并且 \(b_j = b_{j+1}\) 时,我们可以把 \(b_j\) 存起来,因为它可以放到前面的任意位置,接着进行 \(j-1\)
-
当 \(a_i \neq b_j\) 并且 \(b_j \neq b_{j+1}\) 时,把 \(a_i\) 与存起来的数进行比较,如果可以找到与 \(a_i\) 相同的,那么他们两个就是匹配的,把这个数在存起来的数中拿出,然后进行 \(i-1\) ;如果没有找到,那这两个数组是不可能通过操作来相等的。
我们可以用 std::map
来存数。
实现
void solve_problem() {
int n;
std::cin >> n;
std::vector<int> a(n), b(n);
for (auto &x : a) std::cin >> x;
for (auto &x : b) std::cin >> x;
if (b.back() != a.back()) {
std::cout << "NO\n";
return;
}
std::map<int, int> cnt;
for (int i = n - 2, j = n - 2; i >= 0;) {
if (j < 0 || a[i] != b[j]) {
if (j >= 0) {
if (b[j] == b[j + 1]) {
cnt[b[j]]++;
j--;
continue;
}
}
if (cnt[a[i]] != 0) {
cnt[a[i]]--;
i--;
} else {
std::cout << "NO\n";
return;
}
} else {
i--;
j--;
}
}
std::cout << "YES\n";
}
标签:std,frac,1800,int,1600,bmod,CF,times,数组
From: https://www.cnblogs.com/mingzi47/p/17053719.html