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Codeforces 1025
为什么我room里的都不hack别人。。那么明显的错。。
A.Doggo Recoloring
//只要能找到一个出现次数大于等于2的颜色就可以了。注意n=1特判。。
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
#define gc() getchar()
const int N=1e5+5;
int tm[300];
char s[N];
inline int read()
{
int now=0;register char c=gc();
for(;!isdigit(c);c=gc());
for(;isdigit(c);now=now*10+c-'0',c=gc());
return now;
}
int main()
{
int n=read(); scanf("%s",s+1);
if(n==1) return puts("Yes"),0;
for(int i=1; i<=n; ++i) ++tm[s[i]];
for(int i='a'; i<='z'; ++i) if(tm[i]>1) return puts("Yes"),0;
puts("No");
return 0;
}
B.Weakened Common Divisor
任意一对总要有个满足的,任找一对分解质因数就可以了。
分解质因数的过程很zz。。不用筛直接枚举到sqrt(n)就行了。。
分解完后要判一次。
//61ms 2400KB
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
#define gc() getchar()
const int N=2e5+5;
int n,A[N],B[N],P[N],cnt;
bool not_P[N];
inline int read()
{
int now=0;register char c=gc();
for(;!isdigit(c);c=gc());
for(;isdigit(c);now=now*10+c-'0',c=gc());
return now;
}
void Make_Table(int n)
{
for(int i=2; i<=n; ++i)
{
if(!not_P[i]) P[++cnt]=i;
for(int j=1; j<=cnt&&i*P[j]<=n; ++j)
{
not_P[i*P[j]]=1;
if(!(i%P[j])) break;
}
}
}
bool Check(int x)
{
for(int i=1; i<=n; ++i) if(A[i]%x && B[i]%x) return 0;
return 1;
}
int main()
{
n=read();
for(int i=1; i<=n; ++i) A[i]=read(), B[i]=read();
Make_Table(sqrt(std::max(A[1],B[1])));
int now=A[1];
for(int i=1; i<=cnt&&P[i]<=now; ++i)
if(!(now%P[i]))
{
if(Check(P[i])) return printf("%d
",P[i]),0;
if(P[i]*P[i]!=now && now!=P[i] && Check(now/P[i])) return printf("%d
",now/P[i]),0;
while(!(now%P[i])) now/=P[i];
}
if(now!=1 && Check(now)) return printf("%d
",now),0;
now=B[1];
for(int i=1; i<=cnt&&P[i]<=now; ++i)
if(!(now%P[i]))
{
if(Check(P[i])) return printf("%d
",P[i]),0;
if(P[i]*P[i]!=now && now!=P[i] && Check(now/P[i])) return printf("%d
",now/P[i]),0;
while(!(now%P[i])) now/=P[i];
}
if(now!=1 && Check(now)) return printf("%d
",now),0;
puts("-1");
return 0;
}
C.Plasticine zebra
找些串试试可以发现(串只有两种字符!真不懂我为什么拿abcd试半天),不管怎么切都相当于将串循环右移某些长度。
所以在循环表示里找最长的就可以了。注意答案对原串长度取min!
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define gc() getchar()
const int N=2e5+5;
char s[N];
int main()
{
scanf("%s",s+1);
int l=strlen(s+1),res=0;
for(int i=1; i<=l; ++i) s[i+l]=s[i];
l<<=1;
for(int now=1,i=2; i<=l; ++i,res=std::max(res,now))
if(s[i]!=s[i-1]) ++now;
else now=1;
printf("%d
",std::min(res,l>>1));
return 0;
}
比赛结束后
D.Recovering BST(DP (bitset))
(f[l][r][rt])表示(lsim r)以(rt)为根是否可行,转移时枚举(l,r,rt),再枚举左右子树的根。当存在(f[l][rt-1][rt_{left}]==1 && f[rt+1][r][rt_{right}]==1 && rt_{left},rt_{right}均可与rt连边) 时,(f[l][r][rt]=1)。
最后一层枚举总共是(O(r-l))的,一共(O(n^4))。
但是一个区间是否合法,我们只需要知道左右能否拼起来。我们用(L[l][k]/R[k][r])表示以(k)为根往左/右是否能延伸到(l/r)。
那么区间([l,r])合法 当且仅当存在k满足 (L[l][k]==1 && R[k][r]==1)。当([l,r])合法后就可以根据(k)更新(L[l][r+1])和(R[l-1][r])了。
这样只需枚举区间和子树的根,复杂度(O(n^3))。
可以用bitset优化。
数据感觉好水啊。。L,R更新都错了还是在51个点WA。
另外果然有更神奇的做法。。贪心么。。?
//202ms 1800KB
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
#define gc() getchar()
const int N=707;
int n,A[N];
bool ok[N][N],L[N][N],R[N][N],ans[N][N];
inline int read()
{
int now=0;register char c=gc();
for(;!isdigit(c);c=gc());
for(;isdigit(c);now=now*10+c-'0',c=gc());
return now;
}
int Gcd(int a,int b){
return b?Gcd(b,a%b):a;
}
int main()
{
n=read();
for(int i=1; i<=n; ++i) A[i]=read(), L[i][i]=R[i][i]=1;
for(int i=1; i<n; ++i)
for(int j=i+1; j<=n; ++j) ok[i][j]=(Gcd(A[i],A[j])>1);
for(int len=0; len<n; ++len)//得先用长度为1的区间更新一次。。
for(int l=1,r; (r=l+len)<=n; ++l)
for(int k=l; k<=r; ++k)
if(L[l][k] && R[k][r])
ans[l][r]=1, L[l][r+1]|=ok[k][r+1], R[l-1][r]|=ok[l-1][k];
puts(ans[1][n]?"Yes":"No");
return 0;
}
bitset:
//93ms 100KB
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <bitset>
#include <algorithm>
#define gc() getchar()
const int N=707;
int n,A[N];
std::bitset<N> ok[N],L[N],R[N],ans[N];
inline int read()
{
int now=0;register char c=gc();
for(;!isdigit(c);c=gc());
for(;isdigit(c);now=now*10+c-'0',c=gc());
return now;
}
int Gcd(int a,int b){
return b?Gcd(b,a%b):a;
}
int main()
{
n=read();
for(int i=1; i<=n; ++i) A[i]=read(), L[i][i]=R[i][i]=1;
for(int i=1; i<n; ++i)
for(int j=i+1; j<=n; ++j) ok[i][j]=ok[j][i]=(Gcd(A[i],A[j])>1);
for(int len=0; len<n; ++len)
for(int l=1,r; (r=l+len)<=n; ++l)
{
ans[l]=L[l]&R[r];
if((ans[l]&ok[r+1]).count()) L[l][r+1]=1;
if((ans[l]&ok[l-1]).count()) R[r][l-1]=1;//l-1是第二维啊
}
puts(ans[1].count()?"Yes":"No");
return 0;
}