比赛链接：https://codeforc.es/contest/1196

　

A. Three Piles of Candies

题意：两个人分三堆糖果，两个人先各拿一堆，然后剩下一堆随意分配，使两个人中最后糖果较少的那个人的糖果最多。

分析：水题。

AC代码：

#include <bits/stdc++.h>

#define SIZE 300007

#define rep(i, a, b) for(int i = a; i <= b; ++i)

typedef long long ll;

using namespace std;

void io() {

	ios::sync_with_stdio(false);

	cin.tie(0);

	cout.tie(0);

}

ll n, m, t, a[3];

int main() {

	io(); cin >> t;

	while (t--) {

		rep(i, 0, 2) cin >> a[i];

		sort(a, a + 3);

		cout << a[1] + (a[2] - a[1] + a[0]) / 2 << endl;

	}

}

　

B. Odd Sum Segments

题意：给出一个n个数的数组，分成k个部分，使每个部分之和为奇数。

分析：简单构造。首先考虑不能划分的情况，我们统计奇数个数为\(num\)，那么当\(k>num\)时必定不行，此外(num-k)%2==1时也不行。于是剩下的情况就是可行的，我们记录每一个奇数的位置，贪心地输出这些位置，则每一段都是奇数了。本题代码C++17不明原因输出了奇怪的结果，只好用VS2017交了。。。

AC代码：

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <cstdio>

#include <cstring>

#include <cmath>

#include <iostream>

#include <cmath>

#include <algorithm>

#include <set>

#include <vector>

#include <map>

#include <iomanip>

#include <stdlib.h>

#include <queue>

#include <list>

#include <stack>

#include <bitset>

#define SIZE 300007

#define rep(i, a, b) for(int i = a; i <= b; ++i)

using namespace std;

typedef	long long ll;

void io() {

	ios::sync_with_stdio(false);

	cin.tie(nullptr);

	cout.tie(nullptr);

}

ll n, m, t, k;

ll a[SIZE];

vector<ll> v;

int main() {

	io();

	cin >> t;

	while (t--) {

		v.clear();

		cin >> n >> k;

		int num = 0;

		rep(i, 1, n) {

			cin >> a[i];

			if (a[i] & 1) { ++num; v.emplace_back(i); }

		}

		if (k > num) puts("NO");

		else {

			if ((num - k) & 1) puts("NO");

			else {

				puts("YES");

				rep(i, 0, k - 2) cout << v[i] << ' ';

				cout << n << endl;

			}

		}

	}

}

　

C. Robot Breakout：

题意：给出n个只能向上下左右四个方向行动的机器人，但是这些机器人有些故障，可能不能朝某个方向移动，构造一个所有机器人都能到达的坐标。

分析：简单思维。我们只需要拿4条线逐步逼近结果就行了，就是将所有机器人不能到达的区域删去，若仍然存在答案则输出。

AC代码：

#include <bits/stdc++.h>

#define SIZE 300007

#define rep(i, a, b) for(int i = a; i <= b; ++i)

typedef long long ll;

using namespace std;

void io() {

	ios::sync_with_stdio(false);

	cin.tie(nullptr);

	cout.tie(nullptr);

}

struct node {

	ll x, y;

	int a, b, c, d;

}p[SIZE];

ll n, m, t, num;

int main() {

	io();

	cin >> t;

	while (t--) {

		ll minx = 1e5, miny = 1e5, maxx = -1e5, maxy = -1e5;

		cin >> n;

		rep(i, 1, n) {

			cin >> p[i].x >> p[i].y >> p[i].a >> p[i].b >> p[i].c >> p[i].d;

			if (!p[i].a) maxx = max(maxx, p[i].x);

			if (!p[i].b) miny = min(miny, p[i].y);

			if (!p[i].c) minx = min(minx, p[i].x);

			if (!p[i].d) maxy = max(maxy, p[i].y);

		}

		if ((minx >= maxx) && (miny >= maxy)) cout << 1 << ' ' << minx << ' ' << miny << endl;

		else cout << 0 << endl;

	}

}

　

D2. RGB Substring (hard version)

题意：给出一个只含R,G,B字符的字符串s和一个长度k，询问最少修改几个字符才能在字符串中找到一个长度为k的"RGBRGBRGB..."的子串。因此注意"GBR", "BRG"也是可以的。

分析：我们分别拿字符串"RGBRGBRGB..."，"GBRGBRGBR..."，”BRGBRGBRG..."去和原字符串匹配并对于贡献计算前缀和。例如：

样例原串：BGGGG；

匹配字串：RGBRG；

贡献：10110。

然后在前缀和中找最小值就可以了。

AC代码：

#include <bits/stdc++.h>

#define SIZE 200007

#define rep(i, a, b) for(int i = a; i <= b; ++i)

typedef long long ll;

using namespace std;

void io() {

	ios::sync_with_stdio(false);

	cin.tie(nullptr);

	cout.tie(nullptr);

}

ll n, m, t, k; string s;

char c[3][3] = { 'R','G','B','G','B','R','B','R','G' }, p[SIZE][3];

int pre[SIZE][3];

vector<ll> v;

int main() {

	io();

	rep(i, 0, SIZE - 1) p[i][0] = c[0][i % 3];

	rep(i, 0, SIZE - 1) p[i][1] = c[1][i % 3];

	rep(i, 0, SIZE - 1) p[i][2] = c[2][i % 3];

	cin >> t;

	while (t--) {

		cin >> n >> k >> s;

		pre[1][0] = pre[1][1] = pre[1][2] = 0;

		if (s[0] != p[0][0]) pre[1][0] = 1;

		if (s[0] != p[0][1]) pre[1][1] = 1;

		if (s[0] != p[0][2]) pre[1][2] = 1;

		rep(i, 1, n - 1) {

			if (s[i] != p[i][0]) pre[i + 1][0] = pre[i][0] + 1;

			else pre[i + 1][0] = pre[i][0];

			if (s[i] != p[i][1]) pre[i + 1][1] = pre[i][1] + 1;

			else pre[i + 1][1] = pre[i][1];

			if (s[i] != p[i][2]) pre[i + 1][2] = pre[i][2] + 1;

			else pre[i + 1][2] = pre[i][2];

		}

		int minx = k;

		rep(i, k, n) {

			minx = min(minx, pre[i][0] - pre[i - k][0]);

			minx = min(minx, pre[i][1] - pre[i - k][1]);

			minx = min(minx, pre[i][2] - pre[i - k][2]);

		}

		cout << minx << endl;

	}

}

　

E. Connected Component on a Chessboard

题意：q次询问，每次给出两个整数b和w。对于一个\(1e9\times1e9\)的黑白棋盘，相同颜色在上下左右四个方向不相邻，构造一个联通块使得联通块中黑块数量为b，白块为w。

分析：不难的构造。由于必须构造一个联通块，所以我们发现黑白块的最大比例仅可能为\((3b+1):1\)（假设\(b>w\)）。然后我们可以直接选择一行开始如下图那样分三步构造。

第一步先构造一个1白4黑的形状；然后第二步以1白3黑的布局向右边延申；最后以1白1黑的布局向下延申直到完成。注意前两步的跳出条件均为\(b==w\)。若是黑块多于白块，考虑整体上移一格即可。

AC代码：

#include <bits/stdc++.h>

#define SIZE 200007

#define rep(i, a, b) for(int i = a; i <= b; ++i)

using namespace std;

typedef long long ll;

void io() {

	ios::sync_with_stdio(false);

	cin.tie(nullptr);

	cout.tie(nullptr);

}

ll n, m, t, b, w;

int main() {

	io(); cin >> t;

	while (t--) {

		int flag = 1, i = 2;

		cin >> b >> w;

		if (b > w) { flag = 0; swap(b, w); }

		if ((3 * b + 1) < w) { cout << "NO" << endl; continue; } //判断能不能构造

		cout << "YES" << endl;

		cout << 2 + flag << ' ' << 2 << endl; --b; //第一步构造

		cout << 2 + flag << ' ' << 3 << endl; --w;

		if (b != w) { --w; cout << 3 + flag << ' ' << 2 << endl; }

		if (b != w) { --w; cout << 1 + flag << ' ' << 2 << endl; }

		if (b != w) { --w; cout << 2 + flag << ' ' << 1 << endl; }

		while(b != w) { //第二步构造

			cout << 2 * i + flag << ' ' << 2 << endl; --b;

			if (b != w) { --w; cout << 2 * i + flag << ' ' << 3 << endl; }

			if (b != w) { --w; cout << 2 * i + flag << ' ' << 1 << endl; }

			if (b != w) { --w; cout << 2 * i + 1 + flag << ' ' << 2 << endl; }

			++i;

		}

		rep(i, 1, b) { //第三步构造

			cout << 2 + flag << ' ' << 2 * i + 2 << endl;

			cout << 2 + flag << ' ' << 2 * i + 3 << endl;

		}

	}

}

　

F. K-th Path

题意：给定一个n个节点，m条边的无向带权连通图，求子节点两两之间路径中第k长的路径长度。

分析：怎么看都像一道模板题（大雾）。观察到本题的k很小，最大为400，因此考虑暴力的方法。我们先找到边权前k小的边，然后建图，两两之间跑dijkstra，复杂度为\(o(k^{2}logk)\)。

AC代码：

#include <bits/stdc++.h>

#define SIZE 200007

#define INF 1e15

#define rep(i, a, b) for(int i = a; i <= b; ++i)

using namespace std;

typedef	long long ll;

void io() {

	ios::sync_with_stdio(false);

	cin.tie(nullptr);

	cout.tie(nullptr);

}

ll n, m, k, t = 0;

vector<ll> len;

struct tmpedge {

	int u, v;

	ll val;

}tp[SIZE];

bool cmp1(tmpedge a, tmpedge b) { return a.val < b.val; }

struct edge {

	int w;//边权

	int to;//编号为i的边的终点

	int next;//next[i]表示与第i条边同起点的上一条边的储存位置

}e[SIZE << 1];

ll head[SIZE];//以i为起点的最后一条边的存储位置

ll cnt = 0, dis[SIZE];

int in[SIZE], pos[SIZE];

bool vis[SIZE];

void add_edge(int u, int v, int w) {

	e[cnt].w = w;

	e[cnt].to = v;

	e[cnt].next = head[u];

	head[u] = cnt++;

}

struct cmpx {

	bool operator()(ll &a, ll &b)const {

		return dis[a] > dis[b];

	}

};

void dijkstra(int x) {

	rep(i, 1, t) dis[pos[i]] = INF, vis[pos[i]] = false;

	dis[x] = 0;

	priority_queue<ll, vector<ll>, cmpx> q;

	q.push(x);

	while (!q.empty()) {

		ll u = q.top();

		q.pop();

		if (vis[u]) continue;

		vis[u] = true;

		for (ll i = head[u]; ~i; i = e[i].next) {

			int v = e[i].to;

			if (dis[v] > dis[u] + e[i].w) {

				dis[v] = dis[u] + e[i].w;

				if (!vis[v]) q.push(v);

			}

		}

	}

}

int main() {

	io();

	cin >> n >> m >> k;

	memset(head, -1, sizeof(head));

	rep(i, 1, m) cin >> tp[i].u >> tp[i].v >> tp[i].val;

	sort(tp + 1, tp + 1 + m, cmp1);

	rep(i, 1, min(m, k)) {

		add_edge(tp[i].u, tp[i].v, tp[i].val);

		add_edge(tp[i].v, tp[i].u, tp[i].val);

		if (!in[tp[i].u])pos[++t] = tp[i].u, in[tp[i].u] = 1;

		if (!in[tp[i].v])pos[++t] = tp[i].v, in[tp[i].v] = 1;

	}

	rep(i, 1, t) {

		dijkstra(pos[i]);

		rep(j, i + 1, t)

			len.emplace_back(dis[pos[j]]);

	}

	sort(len.begin(), len.end());

	cout << len[k - 1];

}