标签:onclick -- 网游 编号 接下来 ace 状态 void 很多
T1:
1 菠萝包
1.1 Description
萨塔妮亚正在吃菠萝包,可她不知道菠萝包被人涂上了芥末。
菠萝包表面烤出了一个n * m 的网格,其中有一些格子涂上了芥末。
萨塔妮亚会一口咬下其中k * k 大小的一个正方形网格,这k * k格中如果有一格有芥末,萨塔妮亚就会呛到无法自拔。
你想知道有多少种情况她会被呛到。
1.2 Task
1.2.1 Input
第一行三个数n, m, k;
接下来一个nm 的01 矩阵表示菠萝包上的情况,1 表示涂了芥末。
1.2.2 Output
输出一个整数表示萨塔妮亚会吃到芥末的情况数。
1.3 Sample
1.3.1 Input
4 4 2
1000
0100
0000
0001
1.3.2 Output
5
1.4 Constraint
对于30% 的数据,n,m <= 30;
对于100% 的数据,n, m <= 1000,k <= min(n, m)。
解析:
签到题, 二维前缀和预处理,计算k*k的矩阵和是否为0
代码:
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; const int maxn = 1005; int n, m, k, s[maxn][maxn], ans; int main() { freopen("a.in", "r", stdin); freopen("a.out", "w", stdout); scanf("%d%d%d", &n, &m, &k); for(int i = 1; i <= n; ++i) for(int j = 1; j <= m; ++j) { char c=getchar(); while(c<‘0‘||c>‘9‘) c = getchar(); s[i][j] = c - ‘0‘; } for(int i = 1; i <= n; ++i) for(int j = 1; j <= m; ++j) { s[i][j] += s[i-1][j] + s[i][j-1] - s[i-1][j-1]; if(i >= k && j >= k) { int res = s[i][j] - s[i-k][j] - s[i][j-k] + s[i-k][j-k]; if(res) ans ++; } } printf("%d", ans); return 0; }
T2:
2 无聊
2.1 Description
薇奈把珈百璃的电脑收走了,无聊的珈百璃只好躺在床上数数。
珈百璃想:一个数有很多很多约数,这些约数又有很多很多约数,那一个数就有很多约数的约数。
珈百璃想:12 有多少个约数的约数呢?12 的约数有1, 2, 3, 4, 6, 12,这些数分别有1, 2, 2, 3, 4, 6 个约数,那12 有18 个约数的约数。
珈百璃想:1 ~ n 的数里哪个数的约数的约数个数最多呢?
没了电脑的珈百璃数不出来(虽然她一有电脑就会打网游),于是她请求你帮忙。
2.2 Task
2.2.1 Input
一行一个正整数n。
2.2.2 Output
输出共两行。
第一行一个正整数表示约数的约数个数最多的数,如果有多个输出最
小的。
第二行一个正整数表示这个数的约数的约数的个数
2.3 Sample I
2.3.1 Input
15
2.3.2 Output
12
18
2.4 Sample II
2.4.1 Input
114514
2.4.2 Output
110880
3402
2.5 Constraint
测试点n
1 | 10 |
2 | 103 |
3 | 105 |
4 | 107 |
5 | 109 |
6, 7 | 1013 |
8, 9, 10 | 1018 |
解析:
考试时最后打的表,结果没时间跑样例, 就没发现要加1, 普通打表可以打40pts, 当然高手可以打出70pts, 这我也不知道该怎么打,我太菜了
考虑到一个为 ∏piri的数(其中pi为互不相同的质数), 它的约数个数为 ∏(ri + 1), 那么由乘法分配律可以得到,约数的约数个数为 ∏(1 + 2 + … + (ri + 1)), 即 ∏((ri + 2)* (ri + 1) / 2)
如何求答案呢,由于答案要求相同情况下输出较小的一个, 考虑答案的质因数分解, 当pi单增时,ri一定不严格单减 , 那么枚举ri的序列即可,pi的个数也并不多,复杂度可以接受
代码:
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; int pri[17] = {0,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53}; ll n, ans1, ans2; void dfs(int x, ll now, ll res, int pre) { if(res > ans2) { ans1 = now; ans2 = res; } else if(res == ans2 && now < ans1) ans1 = now; if(x == 17) return ; for(int i = 1; i <= pre && now <= n / pri[x] && now * 1LL * pri[x] <= n; ++i) { now *= 1LL * pri[x]; dfs(x + 1, now, res * 1LL * (i + 1) * (i + 2) / 2, i); } } int main() { freopen("b.in", "r", stdin); freopen("b.out", "w", stdout); scanf("%lld", &n); dfs(1, 1, 1, 60); printf("%lld\n%lld", ans1, ans2); return 0; }
T3:
3 密道
3.1 Description
珈百璃在打副本时,走到一个奇怪的密道。密道由n+1条横道和n+1条纵道交叉形成,这些横纵道分别编号为0 到n。
横道和纵道相交的地方都有路口,姑且把第i 条横道和第j 条纵道交错的路口叫做路口(i; j)。
有的路口有怪物,经过珈百璃一段时间的发掘,珈百璃发现了刷怪的秘密:
所有路口(i, 0) 和路口(0, i) 一定有怪物。
对于其他路口(i, j),如果(i - 1, j) 和(i, j - 1) 都有怪物或者都没有怪物,那么这个路口也没有怪物;否则有。
珈百璃想通过这个副本,自然需要先知道这些密道里有多少怪物了。
那么,到底有多少路口有怪物呢?
3.2 Task
3.2.1 Input
一行一个正整数n。
3.2.2 Output
一行一个正整数表示有怪物的路口数量。
3.3 Sample I
3.3.1 Input
3
3.3.2 Output
9
3.4 Sample II
3.4.1 Input
114514
3.4.2 Output
119562749
3.5 Constraint
对于30% 的数据,n <= 3000;
对于另外30% 的数据,n 是形如2k - 1 的数;
对于100% 的数据,n <= 109;
解析:
其实可以打表找规律,然后就发现,有1的地方(有怪物的地方)组成了长相相似三角形,三角形的边长都是2的次幂, 三角形内1的个数都是3的次幂, 三角形的个数取决于当前的边长, 与上一个三角形的边长和个数, 这个不太能说清,可以打个表体会一下
然后来一发正解(From Solution):
可以发现如果把这个矩阵旋转45 度就是杨辉三角的递推式,也就是说(i, j) 的状态是C(i + j, j) mod 2。
在模2 意义下由Lucas 定理C(i + j, j)只在j 的二进制表示是i+j 的子集时为1,等价于i 和j 的二进制表示没有任何一位同时为1,直接枚举最高位算或者数位dp 解决。
代码(非正解):
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; ll n, ans; ll pw3[40]; void dfs(ll rest, ll num, int len) { if(rest == 0) return ; for(int i = len - 1; i >= 0; --i) if(1LL * (1<<i) <= rest) { ll now = (1<<(len-i)) * num/2; ans += 1LL * 2 * now * pw3[i]; dfs(rest - (1<<i), now, i); return ; } } int main() { freopen("c.in", "r", stdin); freopen("c.out", "w", stdout); scanf("%lld", &n); n ++; pw3[0] = 1; for(int i = 1; i <= 32; ++i) pw3[i] = 1LL * pw3[i-1] * 3; int len = log(n)/log(2); ans = pw3[len]; dfs(n - (1<<len), 2, len); printf("%lld\n", ans); return 0; }
标签:onclick -- 网游 编号 接下来 ace 状态 void 很多
原文地址:https://www.cnblogs.com/Joker-Yza/p/11266485.html