1519A. Red and Blue Beans
问题简述
给定 (r) 个红豆,(b) 个蓝豆,差值 (d) ,要求我们进行为红蓝豆分组,使得红豆和蓝豆绝对值差值不大于 (d) ,即:一个红豆最多与 (d + 1) 个蓝豆组合,反之亦然
问题分析
设数量小的豆子为 (x) ,数量多的豆子为 (y) 所以满足 $y le x + x · d $ 输出 YES
代码解决
using ll = long long;
void solve() {
ll r, b, d;
cin >> r >> b >> d;
if (r < b) swap(r, b);
cout << (b + b * d >= r ? "YES
" : "NO
");
}
1519B. The Cake Is a Lie
问题简述
求从((1,1)) 移动至 ((n,m)) 的 Cost是否等于 (k),每一步的代价:((x,y) o (x + 1,y)) 代价为 (y) ,$(x,y) o (x,y + 1) $ 的代价为 (x)
问题分析
可以通过DP或者数学的方法解决
这里贴一下暴力解法 DFS
int n, m, k;
ll cnt = 0;
void dfs(int x, int y, int val) {
if (x == n && y == m) {
cnt = val;
return;
}
if (x > n || y > m) return;
if (x < n)
dfs(x + 1, y, val + y);
else
dfs(x, y + 1, val + x);
}
void solve() {
cnt = 0;
cin >> n >> m >> k;
dfs(1, 1, 0);
cout << (cnt == k ? "YES
" : "NO
");
}
math:(k = (m - 1) + m * (n - 1)) 输出 YES
using ll = long long;
void solve() {
ll n, m, k;
cin >> n >> m >> k;
cout << (k == (m - 1) + m * (n - 1) ? "YES
" : "NO
");
}
1519C. Berland Regional
问题简述
某地方举办XCPC区域赛, (n) 个学生,分别来自 (u_i) 且每人的编程能力 (s_i) ,如果限定每个队伍必须 (k) 人,那么学校会安排 (s_i) 更大的人组队,并且每个学院可以派出多个队伍且保证每个队友刚好 (k) 人,当 (k = 1,2,...n) 时,求出所有学校参赛人的 (sum s_i) ,当人数不够 (k) 时战力和为 (0) .
问题分析
把每个学生存到对应的学校,并按照从大到小降序存进数组 u[] 且对每个学校的该大小位size的数组进行前缀和s[],每个学校对 (ans_k) 的贡献是前 size-k%size(size/k*k) 个的前缀和
using ll = long long;
const int N = 2e5 + 7;
set<ll> st;
vector<ll> u[N];
bool cmp(pair<ll, ll> a, pair<ll, ll> b) { return a.first > b.first; }
void solve() {
int n;
cin >> n;
vector<pair<ll, ll>> p(n);
vector<ll> cnt(n + 2, 0);
st.clear();
for (int i = 0; i <= n; ++i) u[i].clear();
for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> p[i].second, st.insert(p[i].second);
for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> p[i].first;
sort(p.begin(), p.end(), cmp);
for (int i = 0; i < n; ++i) u[p[i].second].push_back(p[i].first);
for (auto i : st) {
int siz = u[i].size();
for (int j = 1; j < siz; j++) u[i][j] += u[i][j - 1];
for (int j = 1; j <= siz; j++) cnt[j] += u[i][siz - 1 - siz % j]; //关键是这里处理ans[]
}
for (int i = 1; i <= n; i++) cout << cnt[i] << " ";
cout << endl;
}
1519D. Maximum Sum of Products
问题简述
至多可以反转一次 a[] ,问最大的 (sum a_i*b_i)
问题分析
T=2s,n=5000,直接枚举所有情况,所以考虑 (a_i*b_i) 的前缀和,枚举中点,且考虑翻转的长度奇偶,把翻转的 [l,r] 和 [l-1,r+1] 的式子展开发展不同点只有(a[l-1]*b[r+1]+a[r+1]*b[l-1]) ,左右两端用前缀和求和即可
using ll = long long;
ll a[5005], b[5005], s[5005], ans = 0;
int n;
void run1(int x) { //翻转长度位奇数
ll res = 0;
for (int l = x, r = x; l >= 1 && r <= n; l--, r++) {
if (l == r) res += a[l] * b[l];
else
res += a[l] * b[r] + a[r] * b[l];
ans = max(ans, res + s[l - 1] + s[n] - s[r]);
}
}
void run2(int x) { //翻转长度位偶数
ll res = 0;
for (int l = x, r = x + 1; l >= 1 && r <= n; l--, r++) {
if (l == r) res += a[l] * b[l];
else
res += a[l] * b[r] + a[r] * b[l];
ans = max(ans, res + s[l - 1] + s[n] - s[r]);
}
}
void solve() {
cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
for (int j = 1; j <= n; j++) cin >> b[j];
for (int i = 1; i <= n; i++) s[i] = s[i - 1] + a[i] * b[i];
for (int i = 1; i <= n; i++) run1(i); //翻转长度位奇数
for (int i = 1; i <= n; i++) run2(i); //翻转长度位偶数
ans = max(ans, s[n]); //特判一下原来不翻转
cout << ans;
}