标签:题解 soc for Fix line 重复 contest ++i --
https://codeforces.com/contest/1364
题意:给一个 \(n\leq 10^5\) 的数组,求一段最长的区间,这段区间的和不被 \(x\) 整除。
题解:先考虑所有以第一个元素为左端点的区间,这时候往右扫描,得到的前缀和 \(prefix[i]\) 假如不被 \(x\) 整除,则更新答案。
然后这样做漏掉了一部分不已第一个元素为左端点的区间,这种区间必须满足:以第 \(i\) 个元素为右端点并且 \(prefix[i]=0\) ,那么这种时候拥有相同右端点的区间中,最长的,就是第一个使得 \(prefix[j]\neq0\) 的 \(j\) 。
题意:给一个 \(n\) 个数的排列,求一个子序列,使得满足“相邻元素的差的绝对值的和最大”的前提下长度最短。
题解:这个明显是每次转向的时候才需要添加一个新的元素。
题意:给一个 \(n\) 个数的非严格单调上升数组 \(a\) ,构造一个 \(n\) 个数的数组 \(b\) ,使得 \(MEX\{a_1,a_2,...,a_i\}=b_i\) 。
题解:从左到右扫描,很明显在 \(a_i\) 发生的变化的时候必须要填 \(b_i=a_{i-1}\) ,然后中间还有可能差了一部分元素,随便从前面取出一些位置进行更新。没有被使用的直接填一个无穷大。因为 \(a\) 是非严格单调上升的,所以这个算法并不会重复填元素,每次都是在需要把 \(a_{i-1}\) 变成 \(a_i\) 的时候,取出 \([a_{i-1},a_i)\) 的数字往前面的位置补。
int n;
int a[100005];
int b[100005];
stack<int> STK;
void TestCase() {
scanf("%d", &n);
for(int i = 1; i <= n; ++i)
scanf("%d", &a[i]);
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
if(a[i] > i) {
puts("-1");
return;
}
}
while(!STK.empty())
STK.pop();
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
b[i] = 1000000;
STK.push(i);
if(a[i] != a[i - 1]) {
int tmp = a[i - 1];
while(tmp < a[i] && !STK.empty()) {
int u = STK.top();
STK.pop();
b[u] = tmp;
++tmp;
}
if(tmp != a[i]) {
puts("-1");
return;
}
}
}
for(int i = 1; i <= n; ++i)
printf("%d%c", b[i], " \n"[i == n]);
return;
}
题意:给一个无向连通图(没有自环和多重边),要求选出一个恰好 \(\lceil \frac{k}{2} \rceil\) 的独立集或者一个不超过 \(k\) 个点的环。
题解:若这个无向连通图是一棵树,则直接选出一个独立集。否则,需要想办法找出一个最小环。若最小环的大小超过 \(k\) ,则选择其中的若干个点变成独立集。(因为这个环是最小的,所以上面的点没有其他的边连接)。
那么问题就变成了怎么寻找一个最小环。很简单,在dfs的时候,遇到“后向边”,取深度最大的邻居祖先(最近的邻居祖先)。存在一种可能是“祖先1”和“祖先2”之间连接一条边,但是这时候在遍历深度大的“祖先1/2”的时候取其“后向边”可以更新到真正的最小环。
注意无向图dfs的是没有“横叉边”的,“非树边”只有“前向边”和“反向边”,这也注定了所有边都不会连接相同深度的节点。上面这个算法在遍历节点 \(u\) 时实际上找到的是“以节点 \(u\) 为最深度最大的节点”的最小环。
Codeforces Round #649 (Div. 2)
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原文地址:https://www.cnblogs.com/KisekiPurin2019/p/13125154.html
