开始补AtCoder的数学题了,练下思维
AB两道都很简单,看懂题就OK。
C,D稍微麻烦一些
Problem C: GCD On Blackboard
为了解决此问题,我们需要了解最大公约数(GCD)的某些属性。
第一点是,GCD是可交换的(GCD(a,b)= GCD(b,a))。
第二个是3个数字的GCD是关联的(GCD(a,GCD(b,c))= GCD(GCD(a,b),c))。
最后,在不失一般性的前提下,如果a和b是2个正数且a <= b,则GCD(a,b)<= a。 换句话说,2个数字的GCD最多等于较小的数字。
回到问题陈述,我们有一个数字列表,可以修改列表中的一个数字,然后用另一个数字替换它,以使列表的GCD最大化。 让我们将关于GCD的已知知识应用于此问题:
假设我们的列表 (A = A_1,A_2,A_3,...,A_n),我们希望修改索引 (A_i)。 根据关联规则,我们知道:GCD(A1,A2,A3,...,Ai,...,An)可以重新排序为:GCD(A1,A2,A3,...,An,Ai)。 换句话说,我们可以计算除 (A_i)以外的所有数字的GCD,然后使用(A_i)计算结果的GCD的结果。 令g为除(A_i)以外的所有数字的GCD。 现在我们希望最大化GCD(g,Ai)。 由于对(A_i)进行简化后我们可以获得的最大GCD为g,因此答案为g。
因此,我们知道在位置i处可获得的最大gcd是除(A_i)以外的所有数字的gcd。 如果我们在每个 (i) 处计算这些gcd值,则所有结果的最大值是修改列表中的数字后可能的最大GCD。
那么我们将如何实现该算法? 为方便起见,让我们定义(R_i)和(L_i)的两个功能,如下所示:
(L_i)代表A1…Ai的gcd,(R_i)代表Ai…An的GCD。 如果我们希望找到除Ai以外的所有元素的GCD,则可以找到Mi = GCD(Li-1,Ri + 1)。 这表示除Ai以外的所有数字的GCD。
我们可以预先计算R和L。最后,我们可以找到Mi的每个值,然后计算出最大值,这就是我们的答案。 示例代码如下(复杂度为(O(n))):
const int N = 100000 + 5;
int main() {
ios_base::sync_with_stdio(false), cin.tie(0);
// L_i = gcd(A_1, A_2, A_3, ... A_i)
// R_i = gcd(A_i, A_{i+1}, A_{i+1}, ..., A_n)
int n;
ll a[N], L[N], R[N];
cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
cin >> a[i];
L[i] = R[i] = a[i];
}
// precomputing L[i]
for (int i = 1; i <= n; i++) {
L[i] = __gcd(L[i], L[i - 1]);
}
// precomputing R[i]
for (int i = n; i > 0; i--) {
R[i] = __gcd(R[i], R[i + 1]);
}
// computing each m_i and the max value
int res = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
int m = __gcd(L[i - 1], R[i + 1]);
res = max(m, res);
}
cout << res;
return 0;
}
Problem D: Flipping Signs
让我们考虑元素A1,A2,A3,…,An的列表。 我们被允许翻转任意两个连续元素Ai和Ai + 1的符号。 需要注意的一个有用观察结果是(除了最后一个元素),我们可以翻转任何Ai的符号而不会影响Ai-1。
但是我们如何利用这个事实呢? 好吧,我们知道我们可以使从i = 1到i = n-1的每个元素对于任何列表都是正的。 由于我们不在乎操作数量,因此这种贪婪的方法效果很好。
给定任何数字A列表,我们将能够使用此方法使除最后一个元素之外的所有Ai均为正。 最后一个元素将为负或正。 让我们分别处理这种情况。
所以现在我们可以将最后一个元素设为正数或负数。 如果为正,则所有元素均为正,列表的总和就是我们的答案。 如果它是负数,那么我们需要检查一些变化以获得最大的总和结果。 首先,我们需要检查最后两个元素中哪个更大。 由于我们可以使最后一个元素为正,而使An-1为负。 实际上,我们可以使任何一个Aj为负(j <n),以使最后一个元素为正。 考虑三个连续的正a,b,c元素。 我们首先可以翻转a和b的符号,这将使它们变为负数。 在下一步中,我们可以翻转b的符号,这将使b变为正,而c变为负。 这将使a变为负数,我们可以再次翻转c的符号使其变为正数,依此类推。 我们可以链接此操作,该操作将只留下a为负数,其余元素保持正值(最后一个元素除外,该元素将从负数变为正数)。
因此,我们有了算法最后一步的配方:我们检查范围A1…An-1中的最小元素。 将此最小元素称为m。 如果m <An,则将m的符号翻转为负,然后使An为正。 否则,我们将m保持为正。 这个清单的总和就是我们的答案。
Bellow是此解决方案的C ++实现。 注意,该解决方案与列表的其余部分分开处理An-1,An的情况,但是它与上述算法相同。
using ll = long long;
const int N = 1e5 + 10;
int main() {
ios_base::sync_with_stdio(false), cin.tie(0);
int n, A[N];
// store the sum of the result in a long long pair
ll s = 0;
cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> A[i];
for (int i = 1; i <= n - 2; ++i) {
if (A[i] < 0) A[i] *= -1, A[i + 1] *= -1;
s += A[i];
}
// if n is 2, we only need to consider those
// Also , if the last 2 elements are either both positive
// or both negative then we simply flip their signs too
if ((n == 2) or (A[n] > 0 and A[n - 1] > 0) or (A[n] < 0 and A[n - 1] < 0))
s += max(A[n - 1] + A[n], -A[n - 1] - A[n]);
else {
// find the min element in the list (excluding last 2 elements)
int* mni = min_element(A + 1, A + n - 2);
int mnv = *mni;
// if the minimum value in the remaining list is larger than
// the smaller value of the last 2 elements, then we should
// just keep it positive
if (mnv > min(abs(A[n - 1]), abs(A[n]))) {
s += max(A[n - 1] + A[n], -A[n - 1] - A[n]);
}
// otherwise, we can make that value negative, and include the
// last 2 elements as positive elements
else {
s -= mnv * 2;
s += abs(A[n - 1]);
s += abs(A[n]);
}
}
cout << s << "
";
return 0;
}