1.铺瓷砖
(tile.cpp/c/pas)
【问题描述】
有一面很长很长的墙。 你需要在这面墙上贴上两行瓷砖。 你的手头有两种不同尺寸的瓷
砖,你希望用这两种瓷砖各贴一行。瓷砖的长可以用分数表示,贴在第一行的每块瓷砖长度
为 A
B ,贴在第二行的每块瓷砖长度为
C
D 。本问题中你并不需要关心瓷砖的宽度。
如上图所示, 两排瓷砖从同一起始位置开始向右排列, 两排瓷砖的第一块的左端的缝隙
是对齐的。你想要知道,最短铺多少距离后,两排瓷砖的缝隙会再一次对齐。
【输入】
输入的第 1 行包含一个正整数 T,表示测试数据的组数。
接下来 T 行,每行 4 个正整数 A,B,C,D,表示该组测试数据中,两种瓷砖的长度分
别为 A
B 和
C
D 。
【输出】
输出包含 T 行, 第 i 行包含一个分数或整数, 表示第 i 组数据的答案。 如果答案为分数,
则以“X/Y”的格式输出,不含引号。分数必须化简为最简形式。如果答案为整数,则输出
一个整数 X。
【输入输出样例 1】
tile.in tile.out
2
1 2 1 3
1 2 5 6
1
5/2
见选手目录下的 tile/tile1.in 与 tile/tile1.out
【输入输出样例 1 说明】
对于第一组数据,第一行瓷砖贴 2 块,第二行贴 3 块,总长度都为 1,即在距离起始位
置长度为 1 的位置两行瓷砖的缝隙会再次对齐。
对于第二组数据,第一行瓷砖贴 5 块,第二行贴 3 块,总长度都为 5
2 。
【输入输出样例 2】
见选手目录下的 tile/tile2.in 与 tile/tile2.out
【数据规模与约定】
对于 50%的数据,1≤A,B,C,D≤20
对于 70%的数据,T≤10
对于 100%的数据,T≤100,000,1≤A,B,C,D≤10,000
/*简单数学题 值得一说的是 在linux下%I64d 会wa了23333 然后就wa成傻逼了*/
#include<iostream>
#include<cstdio>
#define ll long long
using namespace std;
ll T,A,B,C,D,lcm,gcd;
ll init(){
ll x=;char s=getchar();
while(s<''||s>'')s=getchar();
while(s>=''&&s<=''){x=x*+s-'';s=getchar();}
return x;
}
ll Gcd(ll x,ll y){
return y==?x:Gcd(y,x%y);
}
ll Lcm(ll x,ll y){
return x/Gcd(x,y)*y;
}
void Printf(ll x,ll y){
if(x%y==){
cout<<x/y<<endl;
return;
}
gcd=Gcd(x,y);
cout<<x/gcd<<"/"<<y/gcd<<endl;
}
int main()
{
freopen("tile.in","r",stdin);
freopen("tile.out","w",stdout);
T=init();
while(T--){
A=init();B=init();C=init();D=init();
lcm=Lcm(B,D);
A*=lcm/B;C*=lcm/D;B=lcm;D=lcm;
lcm=Lcm(A,C);
Printf(lcm,B);
}
return ;
}
2.小 Y 的问题
(question.cpp/c/pas)
【问题描述】
有个孩子叫小 Y,一天,小 Y 拿到了一个包含 n 个点和 n-1 条边的无向连通图,图中的
点用 1~n 的整数编号。小 Y 突发奇想,想要数出图中有多少个“Y 字形”。
一个“Y 字形”由 5 个不同的顶点 A、B、C、D、E 以及它们之间的 4 条边组成,其中 AB、
BC、BD、DE 之间有边相连,如下图所示。
同时,无向图中的每条边都是有一定长度的。一个“Y 字形”的长度定义为构成它的四条
边的长度和。小 Y 也想知道,图中长度最大的“Y 字形”长度是多少。
【输入】
第一行包含一个整数 n,表示无向图的点数。
接下来 n 行,每行有 3 个整数 x、y、z,表示编号为 x 和 y 的点之间有一条长度为 z 的
边。
【输出】
输出包含 2 行。
第 1 行包含一个整数,表示图中的“Y 字形”的数量。
第 2 行包含一个整数,表示图中长度最大的“Y 字形”的长度。
【输入输出样例 1】
question.in question.out
7
1 3 2
2 3 1
3 5 1
5 4 2
4 6 3
5 7 3
5
9
见选手目录下的 question/question1.in 与 question/question1.out
【输入输出样例 1 说明】
图*有 5 个“Y 字形”,如图中用红色标出的部分所示。
其中,长度最大的“Y 字形”是编号 3、5、7、4、6 的顶点构成的那一个,长度为 9。
【输入输出样例 2】
见选手目录下的 question/question2.in 与 question/question2.out
【数据规模与约定】
对于 30%的数据,n≤10
对于 60%的数据,n≤2,000
对于 100%的数据,n≤200,000,1≤x,y≤n,1≤z≤10,000
/*
第一次做的时候傻傻的枚举Y最下面那个 慢死
今天重新打了一下 枚举中间那条边
然后预处理 每个点的度 以及连出去的 最大 次大 次次大
然后搞搞就好了
*/
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#define maxn 200010
#define ll long long
using namespace std;
int n,m,mx[maxn][],r[maxn],mxx;
ll ans;
struct node{
int u,v,t;
}e[maxn];
int init(){
int x=;char s=getchar();
while(s<''||s>'')s=getchar();
while(s>=''&&s<=''){x=x*+s-'';s=getchar();}
return x;
}
void Up(int x,int t){
if(t>=mx[x][]){
mx[x][]=mx[x][];mx[x][]=mx[x][];mx[x][]=t;
}
else if(t>=mx[x][]){
mx[x][]=mx[x][];mx[x][]=t;
}
else if(t>=mx[x][])mx[x][]=t;
}
int main()
{
freopen("question.in","r",stdin);
freopen("question.out","w",stdout);
n=init();
int u,v,t;
for(int i=;i<n;i++){
u=init();v=init();t=init();
e[i].u=u;e[i].v=v;e[i].t=t;
Up(u,t);Up(v,t);r[u]++;r[v]++;
}
for(int i=;i<n;i++){
int u=e[i].u,v=e[i].v;
int x=r[u]-,y=r[v]-,z;
ans+=(ll)y*x*(x-)/;
ans+=(ll)x*y*(y-)/;
if(mx[u][]==e[i].t){
x=mx[u][];y=mx[u][];
}
else if(mx[u][]==e[i].t){
x=mx[u][];y=mx[u][];
}
else{
x=mx[u][];y=mx[u][];
}
if(mx[v][]==e[i].t)
z=mx[v][];
else z=mx[v][];
mxx=max(mxx,x+y+z+e[i].t);
if(mx[v][]==e[i].t){
x=mx[v][];y=mx[v][];
}
else if(mx[v][]==e[i].t){
x=mx[v][];y=mx[v][];
}
else{
x=mx[v][];y=mx[v][];
}
if(mx[u][]==e[i].t)
z=mx[u][];
else z=mx[u][];
mxx=max(mxx,x+y+z+e[i].t);
}
cout<<ans<<endl<<mxx<<endl;
return ;
}
啦啦啦 拼凑的几个题
2 sequence
2.1 Description
有一个长度为 n 的数列 A,每个数 A i (1 ≤ i ≤ n) 都满足 1 ≤ A i ≤ n。
我们定义这个数列的好看程度为 j − i + 1 的最大值,其中 A i ,A i+1 ,··· ,A j 都相等。
现在你最多能操作 T 次,每次操作是将相邻的两个数交换。问该数列好看程度最大能达到
多少。
2.2 Input
第一行两个整数 n,T。
第二行 n 个整数,其中第 i 个整数表示 A i 。
2.3 Output
一个整数,表示最大能达到的好看程度。
2.4 Sample Input
7 3
3 2 2 4 3 2 3
2.5 Sample Output
3
2.6 Sample Explanation
一种最优方案是,先将最右边的一个 2 与它左边的 3 交换,再将这个 2 与它左边的 4
交换,这样好看程度为 3。
2.7 Constraints
一共 10 个测试点,每个测试点 10 分,只有当你的答案与标准答案完全一致时才能得到
10 分,否则为 0 分。
对于所有测试点,1 ≤ T ≤ n 2 。
3
测试点编号 n 特殊限制
1 n ≤ 10 对所有 i,A i = 1 或 A i = 2
2 n ≤ 10 对所有 i,A i = 1 或 A i = 2
3 n ≤ 1000 对所有 i,A i = 1 或 A i = 2
4 n ≤ 1000 对所有 i,A i = 1 或 A i = 2
5 n ≤ 10 5 对所有 i,A i = 1 或 A i = 2
6 n ≤ 10 5
7 n ≤ 10 5
8 n ≤ 10 6 对所有 i,A i = 1 或 A i = 2
9 n ≤ 10 6
10 n ≤ 10 6
/*
暴力+骗分 40+10 下午看了一眼题解发现自己写慢了
有个性质就是 l-r 区间内的点移动到 中间的时候 总路径最小
然后就剩下的一层枚举中间合并到哪
但是吧 答案来时大一 调了一下午了 还wa这
以后改对了再发喽
*/
#include<cstdio>
#define maxn 1000010
using namespace std;
int n,T,a[maxn],cnt,sum,f[maxn],ans,P[maxn];
int s1[maxn],s2[maxn],c1[maxn],c2[maxn],p1[maxn],p2[maxn];
int g[maxn],c[maxn],e[maxn];
int init(){
int x=,f=;char s=getchar();
while(s<''||s>''){if(s=='-')f=-;s=getchar();}
while(s>=''&&s<=''){x=x*+s-'';s=getchar();}
return x*f;
}
int max(int x,int y){
return x>y?x:y;
}
void Insert(){
for(int i=;i<=n;i++){
P[i]=P[i-]+i;
if(a[i]==){
s1[i]=s1[i-]+i;s2[i]=s2[i-];
c1[i]=c1[i-]+;c2[i]=c2[i-];
}
else {
s2[i]=s2[i-]+i;s1[i]=s1[i-];
c2[i]=c2[i-]+;c1[i]=c1[i-];
}
}
for(int i=n;i>=;i--)
if(a[i]==){
p1[i]=p1[i+]+n-i+;p2[i]=p2[i+];
}
else {
p2[i]=p2[i+]+n-i+;p1[i]=p1[i+];
}
}
int Ql(int l,int r,int k){//l-r里的k都放到1的花费
if(k==)return s1[r]-s1[l-];
if(k==)return s2[r]-s2[l-];
return g[r]-g[l-];
}
int q(int l,int r,int k){//l-r里的k的个数
if(k==)return c1[r]-c1[l-];
if(k==)return c2[r]-c2[l-];
return c[r]-c[l-];
}
int Qr(int l,int r,int k){//l-r里的k都都放到n的花费
if(k==)return p1[l]-p1[r+];
if(k==)return p2[l]-p2[r+];
return e[l]-e[r+];
}
bool Judge(int l,int k,int r){//l-k-r这一段的a[k]都放到k这里
if(r>n)return ;
int mx=,cnt=,s=;
mx=Ql(k,r,a[k]);//右边的
cnt=q(k,r,a[k]);
s+=mx-cnt*k-P[cnt-];sum=cnt;
mx=Qr(l,k,a[k]);//左边的
cnt=q(l,k,a[k]);
s+=mx-cnt*(n-k+)-P[cnt-];
sum+=cnt-;
return s<=T;
}
void Solve(){
Insert();
for(int s=;s<=n;s++)
for(int k=s+;k<=n;k++){
int l=,r=n-k+;
while(l<=r){
int mid=l+r>>;
if(Judge(s,k,k+mid)){
ans=max(ans,sum);l=mid+;
}
else r=mid-;
}
}
}
void Gao(){
int mx=,x,s,ss,t,p;
for(int i=;i<=n;i++){
if(f[i]>mx){
mx=f[i];x=i;
}
a[i]+=;
}
x+=;p=;sum=;
while(p<=n){
cnt=;ss=p;
while(a[p]==x){
cnt++;p++;
}
if(cnt>sum){
sum=cnt;s=ss;t=p-;
}
p++;
}
for(int i=;i<=n;i++){
P[i]=P[i-]+i;
if(a[i]==x){
g[i]=g[i-]+i;c[i]=c[i-]+;
}
else{
g[i]=g[i-];c[i]=c[i-];
}
}
for(int i=n;i>=;i--)
if(a[i]==x)e[i]=e[i+]+n-i+;
else e[i]=e[i+];
for(int i=;i<=n;i++){
int l=,r=n-s+;
while(l<=r){
int mid=l+r>>;
if(Judge(i,s,s+mid)){
ans=max(ans,sum);l=mid+;
}
else r=mid-;
}
}
for(int i=;i<=n;i++){
int l=,r=n-t+;
while(l<=r){
int mid=l+r>>;
if(Judge(i,t,t+mid)){
ans=max(ans,sum);l=mid+;
}
else r=mid-;
}
}
}
int main()
{
freopen("seq.in","r",stdin);
freopen("seq.ans","w",stdout);
n=init();T=init();
for(int i=;i<=n;i++){
a[i]=init();
if(f[a[i]]==)cnt++;
f[a[i]]++;
}
if(n<=)Solve();
else Gao();
printf("%d\n",ans);
return ;
}
3 string
3.1 Description
给定三个字符串 a,b,s,它们的字符集均为 小?字?,即 {a, b, ..., z}。
令
F 0 = a
F 1 = b
F i = F i−1 + F i−2 (i > 1)
其中 + 表示字符串的连接。
现在有 q 个询问,每个询问给定 n,l,r,要求在由 F n 的第 l 个到第 r 个字符组成的字
符串中,s 的出现次数。
3.2 Input
第一行一个字符串 a。
第二行一个字符串 b。
第三个一个字符串 s。
第四行一个整数 q。
接下来 q 行,每行三个整数 n,l,r,表示一个询问。
3.3 Output
对每个询问输出一行,表示该询问的答案。
3.4 Sample Input
a
b
bb
4
4
4 1 5
4 1 1
4 2 4
6 2 11
3.5 Sample Output
1
0
1
2
3.6 Sample Explanation
• F 2 = “ba”
• F 3 = “bab”
• F 4 = “babba”
• F 5 = “babbabab”
• F 6 = “babbababbabba”
3.7 Constraints
一共 10 个测试点,每个测试点 10 分,只有当你的答案与标准答案完全一致时才能得到
10 分,否则为 0 分。
我们用 |A| 来表示字符串 A 的长度。
测试点 a b s n q 特殊限制
1 a = “a” b = “b” s = “ba” n ≤ 10 q ≤ 10 l = 1,r = |F n |
2 a = “a” b = “b” |s| ≤ 10 n ≤ 10 q ≤ 10
3 a = “a” b = “b” |s| ≤ 1000 |F n | ≤ 1000 q ≤ 1000 l = 1,r = |F n |
4 |a| ≤ 1000 |b| ≤ 1000 |s| ≤ 1000 |F n | ≤ 1000 q ≤ 1000
5 a = “a” b = “b” |s| ≤ 10 5 |F n | ≤ 10 5 q ≤ 10 5 l = 1,r = |F n |
6 |a| ≤ 10 5 |b| ≤ 10 5 |s| ≤ 10 5 |F n | ≤ 10 5 q ≤ 10 5
7 a = “a” b = “b” |s| ≤ 10 5 |F n | ≤ 10 18 q ≤ 10 5 l = 1,r = |F n |
8 a = “a” b = “b” |s| ≤ 10 5 |F n | ≤ 10 18 q ≤ 10 5
9 |a| ≤ 10 5 |b| ≤ 10 5 |s| ≤ 10 5 |F n | ≤ 10 18 q ≤ 10 5 l = 1,r = |F n |
10 |a| ≤ 10 5 |b| ≤ 10 5 |s| ≤ 10 5 |F n | ≤ 10 18 q ≤ 10 5
/*暴力字符串hash40 正解Orz 3000b+看不懂 */
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#define maxn 100010
#define ll long long
#define P 29
using namespace std;
int n,q,le,x[maxn],l[maxn],r[maxn],f[maxn];
ll ha[][maxn],Sub,p[maxn];
string S[],s;
void Get(){
p[]=;
for(ll i=;i<=;i++)
p[i]=p[i-]*P;
le=s.length();
for(int i=;i<=le;i++)
Sub=Sub*P+s[i-];
}
void Hash(int x){
if(f[x])return;f[x]=;
int len=S[x].length();
for(int i=;i<=len;i++)
ha[x][i]=ha[x][i-]*P+S[x][i-];
}
ll Query(int x,int l,int r){
return ha[x][r]-ha[x][l-]*p[r-l+];
}
int main()
{
freopen("str.in","r",stdin);
freopen("str.ans","w",stdout);
cin>>S[]>>S[]>>s>>q;
for(int i=;i<=q;i++){
cin>>x[i]>>l[i]>>r[i];
n=max(n,x[i]);
}
Get();
for(int i=;i<=n;i++)
S[i]=S[i-]+S[i-];
for(int i=;i<=n;i++)
Hash(i);
for(int i=;i<=q;i++){
int cnt=,len=S[x[i]].length();
for(int j=l[i];j+le-<=r[i];j++){
ll mx=Query(x[i],j,j+le-);
if(mx==Sub)cnt++;
}
printf("%d\n",cnt);
}
return ;
}