标签:数据比对 codeforce lse 初始化 左右 线性 bit 释放 can
题意:给n个数,那么他们有gcd,去掉最多n-1个数使得他们的gcd变大。求去掉最少的数。
题解:首先如果所有数都相等,那么无解。否则一定有解:最多去掉只剩下最大的那个。gcd是没有影响的,可以直接除掉(注意gcd可以用0来初始化,0和x的gcd都等于x)。然后除去gcd之后每个数有他独特的几种因子,把不含这种因子的数都去掉就可以把这种因子释放出来。暴力sqrt分解会T掉,线性筛/埃筛预处理出每个数的最小质因子(甚至不需要预处理出他的幂,反正除一除也是log级别的)就把复杂度降低到质因子的最大个数(当一直除时,大概27左右)或者质因子的种类(当预处理出每个数含有的最小质因子的幂时,不超过8个),比sqrt的大概4000要快100倍。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 1e7 + 5e6;
int p[970704 + 5], ptop;
int pm[MAXN + 5], pk[MAXN + 5];
void sieve() {
int n = MAXN;
pm[1] = 1;
pk[1] = 1;
for(int i = 2; i <= n; i++) {
if(!pm[i]) {
p[++ptop] = i;
pm[i] = i;
pk[i] = i;
}
for(int j = 1; j <= ptop; j++) {
int t = i * p[j];
if(t > n)
break;
pm[t] = p[j];
if(i % p[j]) {
pk[t] = pk[p[j]];
} else {
pk[t] = pk[i] * p[j];
break;
}
}
//printf("i=%d pm=%d pk=%d\n", i, pm[i], pk[i]);
}
//printf("ptop=%d\n",ptop);
/*for(int i=1;i<=ptop;++i)
printf("%d:%d\n",i,p[i]);*/
}
int a[300005];
int ans[MAXN + 5];
void test_case() {
int n, cnt1 = 0;
scanf("%d", &n);
int gcd = 0;
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
scanf("%d", &a[i]);
gcd = __gcd(gcd, a[i]);
}
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
a[i] /= gcd;
while(a[i] > 1) {
ans[pm[a[i]]]++;
a[i] /= pk[a[i]];
}
}
int minans = n;
for(int i = 1; i <= MAXN; ++i)
minans = min(minans, n - ans[i]);
printf("%d\n", minans == n ? -1 : minans);
}
题意:给n*m的棋盘,每次放曼哈顿距离为3的一对棋子,求最多放多少个棋子。
题解:已知假如行是6的倍数或者列是6的倍数就直接可以放满。可以大胆猜测要模到6以内求解(但不能够同时模到6以内,比如2 8,这个假如区域赛遇到就要拜托队友手动打表找,然后和小数据比对了,毕竟大数据按常理是很容易放满的)。
余1的话,那就直接贪心放就可以了。
余2的情况,只有2*1,2*2,2*3,2*7是不能放满的。(放满可以构造证明,但是放不满怎么证明呢?)
余4的情况,注意到4*2和4*3可以放满,所以4*x当x>=2时都可以放满。
余3和余5的情况,多放几个发现是两个都是奇数的时候就是-1,否则可以放满,可能是因为>=3的都很好调整。
总之这道题出得很不好,正式比赛出了要被喷。
Codeforces Round #511 (Div. 1)
标签:数据比对 codeforce lse 初始化 左右 线性 bit 释放 can
原文地址:https://www.cnblogs.com/KisekiPurin2019/p/11969900.html