A. Rook 大致题意 有一个棋盘,上有一个城堡,问这个城堡能走到哪些格子
思路 把横向和纵向的都枚举出来就行了
AC code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 void solve () int _;for (int tc = 0 ; tc < _; ++tc) {for (int i = 0 ; i < 8 ; ++i) {if (str[0 ] != 'a' + i) cout << static_cast <char >('a' + i) << str[1 ] << endl;if (str[1 ] != '1' + i) cout << str[0 ] << i + 1 << endl;
B. YetnotherrokenKeoard 大致题意 有一个键盘,如果输入 B 则删除最后输入的大写字母,如果输入的是 b 则删除最后输入的小写字母,给出输入的字母,问最终输出什么
思路 从后往前遍历去做就比较简单了,统计还有一个 B/b 没有处理过即可
AC code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 void solve () int _;reserve (1e6 + 10 );for (int tc = 0 ; tc < _; ++tc) {char > l;int cnt[2 ] = {0 , 0 };for (auto iter = str.rbegin (); iter != str.rend (); ++iter) {if (iter.operator *() == 'b' ) ++cnt[0 ];else if (iter.operator *() == 'B' ) ++cnt[1 ];else {if (iter.operator *() >= 'A' && iter.operator *() <= 'Z' && cnt[1 ]) --cnt[1 ];else if (iter.operator *() >= 'a' && iter.operator *() <= 'z' && cnt[0 ]) --cnt[0 ];else l.push_front (iter.operator *());for (const auto & c: l) cout << c;
C. Removal of Unattractive Pairs 大致题意 每次可以选择两个相邻的字符,如果不同则同时删除,问最后最少是多少个字符
思路 简单题,如果有一个字符的数量超过一半,那就不行
AC code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 void solve () int _;reserve (1e5 + 10 );for (int tc = 0 ; tc < _; ++tc) {int n;int cnt[26 ] = {};for (const auto & c: str) ++cnt[c - 'a' ];bool flag = false ;for (const int i : cnt) {if (i * 2 > n) {2 - n << endl;true ;if (!flag) cout << (n % 2 ? 1 : 0 ) << endl;
D. Jumping Through Segments 大致题意 有 $n$ 个线段,落在 x 轴上,要求从 $0$ 点开始,每次允许往前或者往后走至多 $k$ 步,使得当走完第 $i$ 步的时候,恰好落在第 $i$ 个线段上,问最小的 $k$
思路 二分 $k$ 即可
AC code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 void solve () int _;for (int tc = 0 ; tc < _; ++tc) {int n;int , int >> data (n);for (auto & [fst, snd]: data) cin >> fst >> snd;int ml = 0 ;for (const auto & [fst, snd]: data) ml = max (fst, ml);if (ml == 0 ) {0 << endl;continue ;int l = 0 , r = 1e9 + 10 ;auto check = [&](const int x) {int bl = 0 , br = 0 ;for (const auto & [fst, snd]: data) {max (bl, fst);min (br, snd);if (bl > br) return false ;return true ;while (l + 1 < r) {if (const int mid = (l + r) >> 1 ; check (mid)) r = mid;else l = mid;
E. Good Triples 大致题意 定义 $digsum(x)$ 等于其每一位的数值相加的结果
问是否存在组合 $(a, b, c)$,使得 $a + b + c = n$ 且 $digsum(a) + digsum(b) + digsum(c) = digsum(n)$
其中 $n$ 为给出的值
思路 从十进制角度考虑问题,从每一位看,三个值每一位可以是 $[0, 9]$。
可以考虑从高位开始逐位枚举当前位的值,因为任意位置最多只能是 $27$,所以每一个位置,可能被下面的位置借走两个值,
每一位的值可能是 $[0, 27]$,每个值所能得到的可能的排列是确定的,只需要将每个位置的排列可能性乘起来就行,做个 dfs 即可
AC code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 void solve () int _;int base[28 ] = {};for (int a = 0 ; a < 10 ; ++a)for (int b = 0 ; b < 10 ; ++b)for (int c = 0 ; c < 10 ; ++c) ++base[a + b + c];for (int tc = 0 ; tc < _; ++tc) {int n, tot = 0 ;int tmp = n, index = 7 , arr[8 ] = {};while (tmp) {10 ;10 ;10 ;long long ans = 0 , cur = 1 ;void (int )> dfs = [&](const int i) {if (arr[i] > 27 ) return ;if (i == 7 ) {int sum = 0 ;for (const auto & x: arr) sum += x;if (sum == tot) ans += cur * base[arr[i]];else {for (int d = 0 ; d < 3 ; ++d) {if (arr[i] < d) continue ;1 ] += d * 10 ;dfs (i + 1 );1 ] -= d * 10 ;dfs (0 );
F. Shift and Reverse 大致题意 有一个数组,每次操作允许进行两个操作其中之一
问是否可能通过操作,使得数组变得非递减
思路 有点类似切牌的操作,这么搞最终都是数组原序列的翻转,所以需要数组本身基本有序才行
所以只需要搞清楚是把后面的数直接往前拿,还是说是先翻转后再拿即可
AC code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 void solve () int _;for (int tc = 0 ; tc < _; ++tc) {int n;vector<int > data (n) ;for (auto & i: data) cin >> i;int cnt[2 ] = {};for (int i = 1 ; i < n; ++i) if (data[i - 1 ] > data[i]) ++cnt[0 ]; else if (data[i - 1 ] < data[i]) ++cnt[1 ];if (cnt[0 ] > 1 && cnt[1 ] > 1 ) {-1 << endl;continue ;if (cnt[0 ] == 0 ) {0 << endl;continue ;if (cnt[1 ] == 0 ) {1 << endl;continue ;int ans = INT_MAX;if (cnt[0 ] == 1 ) {if (data.back () <= data.front ()) {int key = 0 ;for (int i = 1 ; i < n; ++i) if (data[i - 1 ] > data[i]) key = i;min (min (n - key, key + 2 ), ans);if (cnt[1 ] == 1 ) {if (data.back () >= data.front ()) {int key = 0 ;for (int i = 1 ; i < n; ++i) if (data[i - 1 ] < data[i]) key = i;min (min (n - key + 1 , key + 1 ), ans);-1 : ans) << endl;
G. Lights 大致题意 有 $n$ 盏灯,$n$ 个开关,每个开关管理两个灯,$i, a_i$,每次使用开关可以把这两盏灯的状态翻转,
思路 因为一个开关必定可以改变当前灯的状态,以及改变另外一个灯的状态,所以可以得到一张图,
因为每次关灯,会影响到两个灯的状态,所以一个环上必须要恰好还剩下偶数盏灯没有被关闭才行,然后再环上找小弧即可
AC code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 void solve () int _;for (int tc = 0 ; tc < _; ++tc) {int n;reserve (n);vector<int > nxt (n) , deg (n, 0 ) , ans ;for (auto & i: nxt) cin >> i;for (auto & i: nxt) ++deg[--i];int > q;for (int i = 0 ; i < n; ++i) if (!deg[i]) q.push (i);while (!q.empty ()) {const auto cur = q.front ();pop ();if (str[cur] == '1' ) {push_back (cur);'0' ;'0' ? '1' : '0' ;if (!deg[nxt[cur]]) q.push (nxt[cur]);bool ret = true ;for (int i = 0 ; i < n; ++i) {if (!deg[i] || str[i] == '0' ) continue ;int len = 1 , half = 1 , cur = nxt[i], flag = str[cur] == '0' , cnt = str[cur] == '0' ? 0 : 1 ;while (cur != i) {if (str[cur] == '1' ) {1 ;if (cnt % 2 ) {false ;break ;if (half * 2 <= len) flag = 1 ;else flag = 0 ;while (len--) {if (flag) ans.push_back (cur);'0' ;if (str[cur] == '1' ) flag ^= 1 ;if (!ret) {-1 << endl;continue ;size () << endl;for (int i = 0 ; i < ans.size (); ++i) cout << ans[i] + 1 << " \n" [i == ans.size () - 1 ];