Codeforces Round 89 (Rated for Div. 2)
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A. Shovels and Swords
题解:
假设第一种工具买了x个,第二种买了y个。
那么由题可知
0 ≤ 2 x + y ≤ a {0≤2x+y≤a} 0≤2x+y≤a 0 ≤ x + 2 y ≤ b {0≤x+2y≤b} 0≤x+2y≤b 求(x+y)max,高中线性规划可以求解。
int main(){ int t; cin >> t; while(t--) { ll a,b; cin >> a >> b; if(2*min(a,b)<=max(a,b)) cout << min(a,b) << endl; else cout << (a+b)/3 << endl; }}
B. Shuffle
题解:区间合并,如果有交集就不断扩大左右边界,最后求区间长度即可。
int main(){ int t; cin >> t; while(t--) { ll n,m,x; cin >> n >> x >> m; ll L=x,R=x; for(int i=0;i > l >> r; if(l<=R && L<=r) { L=min(L,l); R=max(R,r); } } cout << R-L+1 << endl; }}
C. Palindromic Paths
题解:
emmm,找规律吧,由于从(1,1)到达(n,m)的路径必须是回文串,那么可以理解为从(1,1)出发第m步全部能到达的点必须全部等于从(n,m)出发往(1,1)走时第m步全部能到达的点,那么很容以得出一个结论:
就是(1,1)出发第m步全部能到达的点和从(n,m)出发往(1,1)走时第m步全部能到达的点必须全部一致,倘若有一个不一致,那么去时在第m步选择为0,距离终点m步时选择为1的点就不满足回文串要求,知道这个去模拟即可。
int a[35][35];//map mp,mp1;int mp[10005],mp1[10005];int main(){ int t; cin >>t; while(t--) { memset(mp, 0, sizeof(mp)); memset(mp1, 0, sizeof(mp1)); int n,m; cin >> n >> m; for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=m;j++) cin >> a[i][j]; int ans=0,sum=2+n+m; for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=m;j++) { if((n+m)%2==0 && i+j==(n+m)/2+1) continue; if(a[i][j]) { if(i+j>sum/2) mp[sum-(i+j)]++; else mp[i+j]++; } else { if(i+j>sum/2) mp1[sum-(i+j)]++; else mp1[i+j]++; } } for(int i=2;i<=sum/2;i++) ans+=min(mp[i],mp1[i]); cout << ans << endl; }}
D. Two Divisors
题解:
这题很坑,以至于好多人被叉了(包括我),这个题貌似只能用唯一分解定理去搞,由于a[i]≤1e7,即使
n ∗ n 时 间 复 杂 度 也 会 超 时 {n*\sqrt{n}}时间复杂度也会超时 n∗n 时间复杂度也会超时.
题目要求找一个数的2个>1的因子,使得gcd(d1+d2,a)==1,其实由裴蜀定理可知
gcd(d1+d2,a)==1 ⇒ k1*(d1+d2)+k2*a=1 (k1,k2为整数)
易知a=k3*d1 (k3为整数)
(k1+k2*k3)d1+k1*d2=1 ⇒ k’*d1+k’’*d2=1 (其中k’=(k1+k2*k3),k’’=k1)
由裴蜀逆定理可知
gcd(d1,d2)=1即可
言外之意,找两个大于1且互质的因子即可。
这里有个技巧在欧拉筛完素数时,可以用一个数组mp记录每一个数最小质因子p,将一个数可以表示为x=
p k ∗ p 1 , 此 时 d 1 = p k , d 2 = p 1 , 判 断 d 1 , d 2 是 否 为 1 即 可 。 {p^k*p1},此时d1=p^k,d2=p1,判断d1,d2是否为1即可。 pk∗p1,此时d1=pk,d2=p1,判断d1,d2是否为1即可。 pii d[maxn];int vis[maxm];int prime[maxm];int mp[maxm];void getprime(){ vis[0]=vis[1]=1; for(int i=2;i 1) { while(a%tmp==0) { a/=tmp; y*=tmp; } } if(a>1 && y>1) { d[i].fi=a;d[i].se=y; } else{ d[i].fi=-1; d[i].se=-1; } } for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",d[i].first); printf("\n"); for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",d[i].second);} 转载地址:http://comh.baihongyu.com/