發(fā)布時(shí)間:2024-02-04 10:21:51
編輯:Lily來源:網(wǎng)絡(luò)瀏覽:次
2024 USACO計(jì)算機(jī)競賽真題解析來啦,USACO計(jì)算機(jī)競賽的1月月賽已經(jīng)落幕!上期老師給大家講解了銅牌的真題解析,今天老師給大家整理了此次USACO銀牌考試試題+題解+代碼,考完的同學(xué)們可以來參考交流一下。想要領(lǐng)取此次真題全部解析和有備考計(jì)劃的同學(xué),客服領(lǐng)取~
題解分析:
有q對(duì)(x,y)的輸入,每對(duì)表示前1~x個(gè)數(shù)右邊第一個(gè)比它們大的數(shù)必須在下標(biāo)為y的位置,這句話還有一個(gè)隱藏含義就是第x+1到第y-1個(gè)數(shù)必須比前1~x個(gè)數(shù)的最大值要小,即第y個(gè)數(shù)比前y-1個(gè)數(shù)都要大(代碼中稱為前綴最大值)。
用一個(gè)前綴和數(shù)組pre_max[i]表示前i個(gè)數(shù)中的最大值,則a[y]至少為pre_max[y-1]+1。
現(xiàn)在從左往右遍歷a[N],分類討論每一個(gè)a[i]的情況:
1.a[i]==0且位置i是前綴最大值,令a[i]=pre_max[y-1]+1
2.a[i]==0 且不是前綴最大值,根據(jù)貪心思路令a[i]=1 (字典序最小)
3.a[i]不為0,是第x+1到第y-1個(gè)數(shù)的其中一個(gè),但是比前x個(gè)數(shù)要大,破壞了前綴最大值的要求,此時(shí)需要把之前的某個(gè)能改的值提高為a[i]
對(duì)全部a[N]修改完畢后,再重新for循環(huán)掃描一遍看看新的a[N]有沒有沖突,有沖突輸出-1
注意事項(xiàng):這題有T個(gè)測(cè)試,每個(gè)輸出最后不能帶空格
代碼:
//Q x y 的限制等價(jià)于是y是前綴最大值,x+1~y-1內(nèi)的元素不能是前綴最大值
//貪心,對(duì)于不是前綴最大值的填1,是前綴最大值的填前綴max再+1
//注意有時(shí)候需要反悔,由于當(dāng)前值是前綴最大值但是題目要求它不能是,只能把之前的值改大
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=5e5+10;
int a[N],sum[N],f[N],b[N];
int main(){
int T;
cin>>T;
while (T--){
int n,m,c;
cin>>n>>m>>c;
for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
for (int i=1;i<=m;i++){
int x,y;
cin>>x>>y;
f[y]=1; //f代表是前綴最大值
sum[x+1]++; sum[y]--; //前綴和看哪些不是前綴最大值
}
for (int i=1;i<=n;i++) sum[i]+=sum[i-1];
int mx=1;
int pre=0;
for (int i=1;i<=n;i++){
if (a[i]==0){
if (f[i]) a[i]=mx+1; //前綴max
else a[i]=1; //不是前綴max
if (sum[i]==0) pre=i; //記錄能修改的位置
}
if (sum[i]>0&&a[i]>mx){
a[pre]=a[i];
}
mx=max(mx,a[i]); //最大值
}
bool tt=1;
for (int i=1;i<=n;i++) { //判斷是否合法
b[i]=max(b[i-1],a[i]);
if (a[i]>c) tt=0;
if (b[i-1]<a[i]&&sum[i]>0) tt=0;
if (b[i-1]>=a[i]&&f[i]) tt=0;
}
if (!tt){
cout<<-1<<endl;
} else {
for (int i=1;i<n;i++) cout<<a[i]<<" ";
cout<<a[n]<<endl;
}
for (int i=1;i<=n+10;i++) sum[i]=0,f[i]=0;
}
return 0;
}
題解分析:
以房間1為根節(jié)點(diǎn)的樹。每次traversal相當(dāng)于從根出發(fā),沿著父子關(guān)系一直走,一個(gè)traversal的終點(diǎn)一定是一個(gè)葉節(jié)點(diǎn),因此最小的traversal數(shù)必定為葉節(jié)點(diǎn)數(shù)量,可以用dfs得到,假設(shè)這個(gè)數(shù)量是k。
可以用樹上DP來記錄每個(gè)節(jié)點(diǎn)的子樹擁有的葉節(jié)點(diǎn)數(shù)量,狀態(tài)轉(zhuǎn)移方程為dp[fa] += dp[child],則dp[1]就是整棵樹擁有的葉節(jié)點(diǎn)數(shù)量
此時(shí)來看題目對(duì)potion的描述,每次traversal會(huì)在一個(gè)節(jié)點(diǎn)生成一個(gè)potion,下一次traversal前消失,而我們只會(huì)有k個(gè)(即dp[1]個(gè))traversal。
因此實(shí)際上只需要考慮前k個(gè)potion。而由于potion是依靠traversal獲取的,因此potion和traversal,也就是葉節(jié)點(diǎn),是一對(duì)一綁定的。
假設(shè)我們目前在某個(gè)節(jié)點(diǎn)p,從點(diǎn)p出發(fā)獲得的potion數(shù)量不會(huì)超過點(diǎn)p的子樹擁有的葉節(jié)點(diǎn)數(shù)量。我們?cè)儆靡粋€(gè)樹上DP,potion[p]表示點(diǎn)p的子樹擁有的potion數(shù)量,狀態(tài)轉(zhuǎn)移方程為potion[fa] += potion[child]。統(tǒng)計(jì)完畢后再令potion[p] = min(potion[p], dp[p])。
最終potion[1]就是本題答案。
代碼:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=5e5+10;
vector<int> G[N];
int a[N],f[N],dp[N];
void dfs(int x,int y){ //dp[x]代表每個(gè)點(diǎn)往下葉子個(gè)數(shù)
for (auto v:G[x])
if (v!=y){
dfs(v,x);
dp[x]+=dp[v];
}
if (!dp[x]) dp[x]=1;
}
void dfs2(int x,int y){//f[x]代表每個(gè)點(diǎn)往下葉子個(gè)數(shù)和到達(dá)點(diǎn)個(gè)數(shù)的min
int ans=0;
for (auto v:G[x])
if (v!=y){
dfs2(v,x);
f[x]+=f[v];
}
f[x]=min(f[x],dp[x]);
}
int main(){
int n;
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
for (int i=1;i<n;i++){
int x,y;
cin>>x>>y;
G[x].push_back(y);
G[y].push_back(x);
}
dfs(1,0);
for (int i=1;i<=dp[1];i++) f[a[i]]++; //只有前葉子個(gè)數(shù)個(gè)是有用的
dfs2(1,0);
cout<<f[1]<<endl;
return 0;
}
題解分析:
抽屜原理+同余性質(zhì)
題目等價(jià)于N個(gè)數(shù)除以L最多只有3個(gè)不同的余數(shù),根據(jù)抽屜原理,任意選擇4個(gè)不同的數(shù) ,必定至少有兩個(gè)數(shù)a[i]和a[j]除以L的余數(shù)相同(即模L同余)。由同余的基本性質(zhì)可知abs(a[i]-a[j])必定能被L整除。
因此本題只需要從a[N]中任選4個(gè)不同的數(shù),枚舉它們的兩兩差值(一共有 = 6 種),對(duì)這6個(gè)數(shù),枚舉它們的所有因子fac,進(jìn)行檢驗(yàn)(看看a[1]到a[N]除以fac是不是最多只有3個(gè)余數(shù)),符合要求則令ans+=fac。
代碼:
//抽屜原理 4個(gè)數(shù)里一定有一個(gè)相同種類的 L一定是a[i]-a[j]的因數(shù)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
const int N=5e5+10;
int a[N],f[N],n;
int sum=0;
void check(int x){ //檢驗(yàn)x是否合法
vector<int> v;
for (int i=1;i<=n;i++){
int t=a[i]%x;
bool pp=0;
for (auto p:v){
if (p==t) pp=1;
}
if (!pp) v.push_back(t);
if (v.size()>3) break;
}
if (v.size()<=3) sum+=x;
}
signed main(){
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
sort(a+1,a+n+1);
n=unique(a+1,a+n+1)-a-1;
//排序去重
if (n<=3){
//3個(gè)數(shù)任意答案都合法
int x=a[1]/4;
cout<<(x+1)*x/2<<endl;
return 0;
}
int ans=1e10,now=1;
for (int i=1;i<=n-3;i++) {
if (a[i+3]-a[i]<ans){
now=i;
ans=a[i+3]-a[i];
}
}
//找到最小差值 隨便找其實(shí)也是對(duì)的
vector<int> v;
map<int,bool> M;
v.push_back(a[now+1]-a[now]);
v.push_back(a[now+2]-a[now]);
v.push_back(a[now+3]-a[now]);
v.push_back(a[now+2]-a[now+1]);
v.push_back(a[now+3]-a[now+1]);
v.push_back(a[now+3]-a[now+2]);
for (auto vv:v){ //標(biāo)記因數(shù)
if (vv>0){
for (int j=1;j*j<=vv;j++)
if (vv%j==0)
{
M[j]=1;
M[vv/j]=1;
}
}
}
for (auto v:M){
if (v.first*4<=a[1]){
check(v.first);
}
}
cout<<sum<<endl;
return 0;
}
這次沒有發(fā)揮好的同學(xué),并不影響之后參加第二個(gè)月USACO競賽,大家可以繼續(xù)努力,期待接下來的2月的月賽~
注意競賽時(shí)間:2月16日-2月19日
這里小編也給大家準(zhǔn)備了USACO的必刷題庫~有需要的可以領(lǐng)取~
USACO歷年真題是每個(gè)參賽者的寶貴資源,我們會(huì)及時(shí)發(fā)布新鮮出爐的解析與試題;
訪問USACO官網(wǎng)(https://www.usaco.org/),注冊(cè)并登錄后,即可獲得官方提供的歷屆比賽題目及練習(xí)平臺(tái);
犀牛教育為大家整理了USACO競賽題庫,包含近十年經(jīng)典考題(包含源碼),對(duì)于想要USACO沖刺升級(jí)的學(xué)生,這套USACO競賽備考題庫資料,非常適合大家??梢愿鶕?jù)自己的需求領(lǐng)??!
USACO競賽試題+課程
在線客服咨詢
微信咨詢
支付二維碼