分析
自然,我们可以想到利用贪心去解题。
我们可以证明,$\texttt{ARC}$ 左右两边 $\texttt{A}$ 和 $\texttt{C}$ 个数多的比少的变为 $\texttt{R}$ 贡献能更多,第奇数次操作比第偶数次能使操作次数更多。
于是,我们可以得出这样的一个算法:
- 若为奇数次操作那我们将现有的 $\texttt{ARC}$ 中左右两边 $\texttt{A}$ 与 $\texttt{C}$ 最多的取出,将 $\texttt{AC}$ 的个数减一。
- 若为偶数次操作那我们将现有的 $\texttt{ARC}$ 中左右两边 $\texttt{A}$ 与 $\texttt{C}$ 最少的取出,将其删除。
Code
为了实现以上操作,我们采用 multiset 实现。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 2e5 + 100;
int n, x;
multiset<int> arc;
string s;
int main() {
cin >> n;
cin >> s;
x = 2;
for (int i = 1; i < s.size() - 1; i++) {//从一开始,避免数组越界
if (s[i] == 'R') {//以 R 为中心,统计 A 与 C 的个数
int k = 0, l = i - 1, r = i + 1;
while (l >= 0 && r < s.size() && s[l] == 'A' && s[r] == 'C') {
k++;
l--, r++;//向两边扩展
}
if (k)//如果有 A 与 C
arc.insert(k);
}
}
int c = 0;
while (arc.size()) {//只要不为空,那么我们还可以操作
c++;
if (c % x == 0) {
arc.erase(arc.begin());//删除最小的,保个数多的,使答案最多
}
else {
auto it = arc.end();
it--;
int y = *it;
arc.erase(it);//取出最大的
y--;
if (y) arc.insert(y);//若还能操作,就把他插回去
}
}
cout << c << "\n";
return 0;
}