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AtCoder Beginner Contest 342

时间:2024-02-25 12:33:10浏览次数:34  
标签:AtCoder Beginner int pos long cin 342 using dp

A - Yay! (abc342 A)

题目大意

给定一个字符串,两个字符,其中一个只出现一次,找出它的下标。

解题思路

看第一个字符出现次数,如果是\(1\)则就是它,否则就是不是它的字符

神奇的代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using LL = long long;

int main(void) {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    string s;
    cin >> s;
    if (s.find(s[0], 1) == string::npos) {
        cout << 1 << '\n';
    } else {
        cout << s.find_first_not_of(s[0], 1) + 1 << '\n';
    }

    return 0;
}



B - Which is ahead? (abc342 B)

题目大意

一排人。

\(m\)个询问,每个询问问两个人,谁在左边。

解题思路

记录一下每个人的下标,然后对于每个询问比较下标大小即可。

神奇的代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using LL = long long;

int main(void) {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> pos(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        --x;
        pos[x] = i;
    }
    int q;
    cin >> q;
    while (q--) {
        int x, y;
        cin >> x >> y;
        --x, --y;
        cout << (pos[x] < pos[y] ? x + 1 : y + 1) << '\n';
    }

    return 0;
}



C - Many Replacement (abc342 C)

题目大意

给定一个长度为\(n\)的字符串,进行\(m\)次操作。

每次操作, 将所有的字符 \(a\)替换成字符 \(b\)。

输出最后的字符串。

解题思路

朴素做法的复杂度是\(O(nm)\),但考虑到字母只有\(26\)个,可以维护一个字母的映射: \(op[a]\)表示字符a替换成了op[a]

这样每次操作就修改这个映射表即可,注意是将所有的\(op[i] == a\)的修改成 \(op[i] = b\)

最后根据映射表还原最终的字符串即可。时间复杂度为\(O(n + 26m)\)。

神奇的代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using LL = long long;

int main(void) {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    int n;
    string s;
    cin >> n >> s;
    array<int, 26> op;
    iota(op.begin(), op.end(), 0);
    int q;
    cin >> q;
    while (q--) {
        string a, b;
        cin >> a >> b;
        for (auto& i : op)
            if (i == a[0] - 'a')
                i = b[0] - 'a';
    }
    for (auto& i : s)
        cout << char('a' + op[i - 'a']);
    cout << '\n';

    return 0;
}



D - Square Pair (abc342 D)

题目大意

给定\(n\)个数\(a_i\),问有多少对 \((i, j), i < j\),满足 \(a_i a_j\)是完全平方数。

解题思路

考虑怎样的两个数相乘是完全平方数。

对一个数质因数分解,如果每个质数的幂都是偶数,那么这个数就是完全平方数。

而如果\(a_i\)不是完全平方数,那么肯定有质数的幂是奇数,如果\(a_ia_j\)是完全平方数,\(a_j\) 中,质数的幂是奇数的那些质数一定得和\(a_i\)相同。即取质数的幂为奇数的那些质数的乘积,它们是相同的。

因此,对每个数\(a_i\)求出质数的幂是奇数的质数乘积,记为\(b_i\),剩下的问题就是统计\((i,j)\)的数量,满足 \(b_i==b_j\),这就是个经典的问题,维护每个数出现的次数即可。

注意特殊情况 \(0\)的处理。

神奇的代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using LL = long long;

int main(void) {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    int n;
    cin >> n;
    const int N = 2e5 + 10;
    vector<int> cnt(N);
    LL ans = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        if (x == 0) {
            ans += i;
            cnt[0]++;
            continue;
        }
        int up = sqrt(x);
        int odd = 1;
        for (int j = 2; j <= up; j++) {
            int num = 0;
            while (x % j == 0) {
                x /= j;
                num++;
            }
            if (num & 1)
                odd *= j;
        }
        if (x != 1)
            odd *= x;
        ans += cnt[odd];
        ans += cnt[0];
        cnt[odd]++;
    }
    cout << ans << '\n';

    return 0;
}



E - Last Train (abc342 E)

题目大意

\(n\)个车站,给定 \(m\)条信息,每条信息给定 \((l,d,k,c,a,b)\),表示从第\(l\)时刻开始,每隔 \(d\)时刻会发一辆车,一共会发 \(k\)辆车,每辆车从车站 \(a \to b\),耗时 \(c\)时刻。

问从每一个车站出发,能到达第\(n\)个车站的最晚出发时刻。忽略换乘时间。

解题思路

直接考虑从第\(i\)个车站出发的话,会发现比较难做,题问最晚时刻,那我自然是搭乘越晚的班车越好,但是晚的话可能就错过了下一个站点的班车,导致最终不可达,即早到的话可以选择的余地多点,但晚到的话就很少选择,甚至没有。即我当前做决策的可行性难以判断。并且如果考虑每一个站点,时间上也不够。

题意问的是多起点单终点的情况,不妨反过来考虑,将边反向,从终点第 \(n\)个车站考虑,这样就是单起点多终点的情况,跟最短路考虑的情况是一致的。

既然是反过来考虑,时间也是倒流的,我们从最晚的时刻,从第\(n\)个车站出发,搭班车。

题目求最晚时刻,那我肯定是搭的班车越晚越好(正向考虑的),而这个越晚越好相对于现在考虑的时光倒流来说,就是越早越好

所以就从第\(n\)个车站开始,搭乘当前可搭乘的最晚的一个班车(一个数学公式就可以得到,也可以二分),到达下一个车站。维护\(dis[i]\)表示到达第 \(i\)个车站的最晚时刻,为保证正确性和复杂度的正确性(道理和\(dijkstra\)一样),接着考虑最晚到达时刻的车站,依次搭乘班车即可,就像\(dijkstra\)一样,用一个优先队列维护出队顺序即可。

神奇的代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using LL = long long;

int main(void) {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<vector<array<int, 5>>> edge(n);
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
        int l, d, k, c, a, b;
        cin >> l >> d >> k >> c >> a >> b;
        --a, --b;
        edge[b].push_back({a, l, d, k, c});
    }
    vector<LL> dis(n, -1);
    priority_queue<pair<LL, int>> q;
    dis[n - 1] = 3e18;
    q.push({3e18, n - 1});
    while (!q.empty()) {
        auto [d, u] = q.top();
        q.pop();
        if (dis[u] != d)
            continue;
        for (auto [v, l, dd, k, c] : edge[u]) {
            LL t = dis[u] - c;
            t = (t - l) / dd;
            if (t >= k)
                t = k - 1;
            if (t < 0)
                continue;
            t = l + t * dd;
            if (dis[v] < t) {
                q.push({dis[v] = t, v});
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
        if (dis[i] == -1)
            cout << "Unreachable" << endl;
        else
            cout << dis[i] << endl;
    }

    return 0;
}



F - Black Jack (abc342 F)

题目大意

扔骰子。骰子\(D\)面,均等概率。扔若干次,分数为这几次的骰子数的和。

对手会一直扔,直到分数 \(y \geq L\)。

问你的策略,使得获胜的概率最大。

获胜的条件为,假设你的分数为\(x\),要求 \(x \leq N\),且(\(x > y\) 或 \(y > N\))

解题思路

首先可以求出对手的分数分布。设\(dp[i]\)表示结果为 \(i\)的概率,那 \(dp[i] = \sum_{1 \leq j \leq D \& i-j < L} \frac{dp[i - j]}{D}\),

考虑我的策略,由样例的启发,可以和对手类似,即设定一个 \(R\),表示我会一直扔,直到分数 \(x \geq R\)。

假设我枚举了 \(R\), 那我同样也可以得到一个概率分布,根据这两个概率分布,根据规则用前缀和可以\(O(n)\)计算出我获胜的概率。

不同的\(R\)对应了一个获胜概率,遍历所有的 \(R\)取最大值就是答案。

但这样的复杂度是 \(O(n^2)\)。考虑优化枚举 \(R\)。

注意到当 \(R\)很小时,我的分数可能都低于对手分数,使得我获胜的概率很低。而当 \(R\)很大时,我的分数可能都大于 \(N\),同样使得我获胜的概率很低,中间就有获胜概率高的。于是猜测 获胜概率关于\(R\)是一个 凸函数,因此三分\(R\),发现过了。

后来测了下貌似确实是个凸函数,但要 注意一下三分初始边界。\(R\)很小的一部分范围,其获胜概率都相同的,这会影响到三分边界。根据规则,我的分数肯定是越高越好,但不超过 \(N\),因此下界应该是 \(N - D + 1\),这样我的分数分布在 \([N - D + 1, N]\),是最好的。剩下三分的就是超过\(N\)的和不超过 \(N\)之间的一个权衡。

神奇的代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using LL = long long;

int main(void) {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    int n, l, d;
    cin >> n >> l >> d;
    auto solve = [&](int up) {
        vector<double> dp(up + d, 0);
        dp[0] = 1;
        double sum = 0;
        if (0 < up)
            sum += dp[0];
        for (int i = 1; i < up + d; i++) {
            dp[i] = sum / d;
            if (i < up)
                sum += dp[i];
            if (i - d >= 0)
                sum -= dp[i - d];
        }
        return dp;
    };
    auto dp1 = solve(l);
    double large = 0;
    for (int i = n + 1; i < dp1.size(); ++i)
        large += dp1[i];
    int L = n - d + 1, R = n;
    auto calc = [&](int x) {
        auto dp2 = solve(x);
        double sum = 0;
        double ret = 0;
        int pos = l;
        for (int i = x; i < x + d; ++i) {
            if (i > n)
                break;
            while (pos < i && pos < dp1.size()) {
                sum += dp1[pos];
                pos++;
            }
            ret += (sum + large) * dp2[i];
        }
        return ret;
    };
    while (L < R) {
        int lmid = L + (R - L) / 3;
        int rmid = R - (R - L) / 3;
        if (calc(lmid) < calc(rmid))
            L = lmid + 1;
        else
            R = rmid - 1;
    }
    cout << fixed << setprecision(10) << max(calc(L), calc(R)) << '\n';

    return 0;
}



还有一种更简洁的求法,直接设\(dp[i]\)表示当前分数为 \(i\),我以最优策略下获胜的概率。

策略无非就两种:

  • 停止投掷,那根据当前分数 \(i\)和对手的概率分布,就可以算出自己的获胜概率。
  • 继续投掷,那获胜概率就是 \(\sum_{d=1}^{D}\frac{dp[i + d]}{D}\)

两者取最大值即可。

但感觉第二种的转移方式有点奇特。


G - Retroactive Range Chmax (abc342 G)

题目大意

给定一个数组\(a\),维护下列三种操作:

  • 区间取最大值
  • 撤销之前的操作
  • 输出第 \(x\)个数

解题思路

朴素的想法就是记录所有的区间操作,那第一和第二的操作都可以\(O(1)\)完成,但对于第三的操作,我需要遍历所有的操作,耗时 \(O(q)\)。

想着有什么办法可以优化第三种操作,睡梦中一个霓虹人指点了我,一醒来猛然会了(?

区间操作一般可以通过线段树分成$\log $段的区间操作,对于同一区间的若干次操作,注意到操作顺序不会影响最终结果,因为要撤销,所以用 multiset记录对这个区间取最大值的所有数,这样撤销时直接删去那个数即可。

查询时就从根到叶子一路往下,对中途节点的multiset里的值取个最大值即为答案。

神奇的代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using LL = long long;

const int N = 2e5 + 8;

class segment {
#define lson (root << 1)
#define rson (root << 1 | 1)
  public:
    multiset<int> maxx[N << 2];

    void build(int root, int l, int r, vector<int>& a) {
        if (l == r) {
            maxx[root].insert(a[l - 1]);
            return;
        }
        int mid = (l + r) >> 1;
        build(lson, l, mid, a);
        build(rson, mid + 1, r, a);
    }

    void update(int root, int l, int r, int L, int R, int val, int remove = 0) {
        if (L <= l && r <= R) {
            if (remove) {
                maxx[root].extract(val);
            } else
                maxx[root].insert(val);
            return;
        }
        int mid = (l + r) >> 1;
        if (L <= mid)
            update(lson, l, mid, L, R, val, remove);
        if (R > mid)
            update(rson, mid + 1, r, L, R, val, remove);
    }

    int query(int root, int l, int r, int pos) {
        if (l == r) {
            return *maxx[root].rbegin();
        }
        int fa = maxx[root].empty() ? 0 : *maxx[root].rbegin();
        int mid = (l + r) >> 1;
        if (pos <= mid)
            return max(fa, query(lson, l, mid, pos));
        else
            return max(fa, query(rson, mid + 1, r, pos));
    }
} sg;

int main(void) {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> a(n);
    for (auto& x : a)
        cin >> x;
    sg.build(1, 1, n, a);
    int q;
    cin >> q;
    vector<array<int, 3>> ope(q);
    for (int i = 0; i < q; i++) {
        int op;
        cin >> op;
        if (op == 1) {
            int l, r, x;
            cin >> l >> r >> x;
            sg.update(1, 1, n, l, r, x);
            ope[i] = {l, r, x};
        } else if (op == 2) {
            int pos;
            cin >> pos;
            --pos;
            auto& [l, r, x] = ope[pos];
            sg.update(1, 1, n, l, r, x, 1);
        } else {
            int pos;
            cin >> pos;
            cout << sg.query(1, 1, n, pos) << '\n';
        }
    }

    return 0;
}



标签:AtCoder,Beginner,int,pos,long,cin,342,using,dp
From: https://www.cnblogs.com/Lanly/p/18032259

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