标签:操作 pac gis tco %s ons 问题 统计 strlen
我发现我现在打AT真的是只会D-Before……
E,F都是抄曲明姐姐的,然后D还是几何画板猜结论做的(证明都是陈指导想的)
看来再这样下去就真的要退役了啊233
JB A题卡我好久(大雾)
我们考虑把一个串的答案先统计出来,填的时候显然尽量向后填。然后判断中间交的地方有哪些要修改
然后WA了,容易发现这样没有充分考虑两个串之间的影响,那么显然可以把两个串接在一起做再判断
然后还是WA了,我们发现只从前往后可能会考虑不充分,因此再尽量往前填一遍算答案即可
然后终于是过了
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define RI register int
#define CI const int&
using namespace std;
const int N=105;
int n,k; long long ans1,ans2; char s[N*3],t[N*3];
int main()
{
RI i; for (scanf("%s%d",s+1,&k),n=strlen(s+1),i=1;i<=n;++i)
s[i+n]=s[i+(n<<1)]=t[i]=t[i+n]=t[i+(n<<1)]=s[i];
if (k==1)
{
for (i=2;i<=n;++i) if (s[i]==s[i-1]) s[i]='%',++ans1;
} else
{
for (i=2;i<=(n<<1);++i) if (s[i]==s[i-1]) s[i]='%',++ans1; ans1*=(k>>1);
if (s[n<<1]==s[1]) ans1+=(k>>1)-1; if (k&1) for (i=(n<<1)+1;i<=3*n;++i)
if (s[i]==s[i-1]) s[i]='%',++ans1;
}
reverse(t+1,t+3*n+1);
if (k==1)
{
for (i=2;i<=n;++i) if (t[i]==t[i-1]) s[i]='%',++ans2;
} else
{
for (i=2;i<=(n<<1);++i) if (t[i]==t[i-1]) t[i]='%',++ans2; ans2*=(k>>1);
if (t[n<<1]==t[1]) ans2+=(k>>1)-1; if (k&1) for (i=(n<<1)+1;i<=3*n;++i)
if (t[i]==t[i-1]) t[i]='%',++ans2;
}
return printf("%lld",ans1<ans2?ans1:ans2),0;
}
SB题,比A题好写到不知道那里去了
数据范围这么小我们为什么不直接暴力BFS呢?
#include<cstdio>
#include<iostream>
#define RI register int
#define CI const int&
using namespace std;
const int N=205;
int n,q[N],d[N],col[N],ans; bool g[N][N];
inline char get_digit(void)
{
char ch; while (ch=getchar(),ch!='0'&&ch!='1'); return ch;
}
inline bool BFS(CI st)
{
RI H=0,T=1,i; for (q[1]=st,i=1;i<=n;++i) col[i]=-1,d[i]=1e9;
col[st]=0; d[st]=1; while (H<T)
{
int now=q[++H]; for (i=1;i<=n;++i) if (g[now][i])
{
if (!~col[i]) col[i]=col[now]^1,d[i]=d[now]+1,q[++T]=i;
else if (col[now]==col[i]) return 0; else d[i]=min(d[i],d[now]+1);
}
}
for (i=1;i<=n;++i) ans=max(ans,d[i]); return 1;
}
int main()
{
RI i,j; for (scanf("%d",&n),i=1;i<=n;++i)
for (j=1;j<=n;++j) g[i][j]=get_digit()-48;
for (i=1;i<=n;++i) if (!BFS(i)) return puts("-1"),0;
return printf("%d",ans),0;
}
陈指导在证明D题结论的时候我莫名找出了这题的性质,然后就过了。。。
考虑我们统计出有多少种串在经过\(k\)次反向操作(就是把前面的数放到后面)后可以变回自己
为了方便统计,我们转化下问题:将一个串全部取反后接在原串后面,然后我们发现进行\(k\)次反向操作后能变回原串当且仅当这个串有一个长度为\(k\)的循环节
我们在挖掘一下性质就会发现\(\frac{2n}{k}\mod 2= 1\),因为若\(\frac{2n}{k}\mod 2= 0\)那么说明这个串的反串与原串相等
然后根据这一条我们容易推导出\(k\)必为偶数,然后我们考虑把\(k\)这个串从\(\frac{k}{2}\)处分开,它也是对称的,证明如下:
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原文地址:https://www.cnblogs.com/cjjsb/p/11845367.html