A: 组队
输入数据
编号 号位1 2 3 4 5
1 97 90 0 0 0
2 92 85 96 0 0
3 0 0 0 0 93
4 0 0 0 80 86
5 89 83 97 0 0
6 82 86 0 0 0
7 0 0 0 87 90
8 0 97 96 0 0
9 0 0 89 0 0
10 95 99 0 0 0
11 0 0 96 97 0
12 0 0 0 93 98
13 94 91 0 0 0
14 0 83 87 0 0
15 0 0 98 97 98
16 0 0 0 93 86
17 98 83 99 98 81
18 93 87 92 96 98
19 0 0 0 89 92
20 0 99 96 95 81
这题直接暴力就完事了,时间复杂度是20的5次方3.2E6,完全不会超时。
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<algorithm>
int visit[30],ans;
using namespace std;
struct people {
int score[6];
}a[30];//存入同一个人的不同位置分数
void dfs(int pos,int sum) {//sum是当前枚举分数,pos是当前枚举的位置。
if(pos==6) {
ans=max(ans,sum);
return ;
}
for(int i=1;i<=20;i ) {
if(!visit[i]) {
visit[i]=1;
dfs(pos 1,sum a[i].score[pos]);
visit[i]=0;
}
}
}
int main()
{
freopen("D:\MY\ce.txt","r",stdin);
int t;
ans=0;
for(int i=1;i<=20;i ) {
visit[i]=0;
cin>>t;
for(int j=1;j<=5;j )
cin>>a[i].score[j];//这个人在第i位的分数。
}
dfs(1,0);
cout<<ans<<endl;
return 0;
}
最后答案是490.
B: 年号字串
这题是普通进制的转换,没什么特别。
但是这里最重要的就是对于余数是零的要进行处理,将其转换为26,也就是Z。
#include<iostream>
char a[30],ans[30];
using namespace std;
void init() {
for(int i=0;i<26;i )
a[i 1]=(char)('A' i);
}
int main()
{
init();//初始化数组a,为A~Z。
int n;
while(cin>>n) {
int pos=0;
while(n) {
int t=n%26;
if(t==0) {//这一步中,对于余数是零的要转化为26,
t=26;//所以n要减去26,t要是26。
n-=26;
}
ans[pos ]=a[t];
n/=26;
}
pos--;
for(int i=pos;i>=0;i--)
cout<<ans[i];
cout<<endl;
}
return 0;
}
答案是BYQ.
C: 数列求值
简单的递归,递归的时候磨去10000,保留最后4位数字,
但是这里的第20190324项可能过于大,单纯的递归可能出不来结果。
~可以写个记忆化。
~或者写个for递推跑出来。
~再高级一点就是矩阵快速幂了。
一、递推写法
#include<iostream>
#define mood 10000
const int maxn=3e7;
int a[maxn]={0,1,1,1};
using namespace std;
int main()
{
for(int i=4;i<=20190324;i )
a[i]=(a[i-1] a[i-2] a[i-3])%mood;
cout<<a[20190324];
return 0;
}
二、记忆化递归
#include<iostream>
#define mood 10000
const int maxn=3e7;
int a[maxn]={0,1,1,1};
using namespace std;
int dfs(int s) {
if(a[s]) return a[s];
a[s]=(dfs(s-1) dfs(s-2) dfs(s-3))%mood;
return a[s];
}
int main()
{
int n=20190324;
printf("%d
",dfs(n));
return 0;
}
这个试过了,跑不出来,到十万多的时候就不行了
三、矩阵快速幂
#include<iostream>
#define mood 10000
typedef long long ll;
const int N=3;
using namespace std;
struct unit {
ll a[N][N];
};
unit the(unit a,unit b) {
unit temp;
for(int i=0;i<N;i )
for(int j=0;j<N;j ) {
temp.a[i][j]=0;
for(int k=0;k<N;k )
temp.a[i][j]=(temp.a[i][j] a.a[i][k]*b.a[k][j])%mood;
}
return temp;
}
int main() {
int n;
while(cin>>n) {
if(n<=3) {
cout<<1<<endl;
continue;
}
unit ans={
1,1,1,
0,0,0,
0,0,0
};
unit temp= {
1,1,0,
1,0,1,
1,0,0
};
n-=3;
while(n) {
if(n&1) ans=the(ans,temp);
temp=the(temp,temp);
n>>=1;
}
cout<<ans.a[0][0]<<endl;
}
return 0;
}
答案是4659.
D: 数的分解
#include<iostream>
int ans[5]={1},sum;
using namespace std;
bool judge(int x) {
while(x) {
int t=x%10;
if(t==2||t==4)
return true;
x/=10;
}
return false;
}
int main()
{
sum=0;
int n=2019;
for(int i=1;i<=n;i ) {
if(judge(i))
continue;
for(int j=i 1;j<=n;j ) {
if(i j>=n)
break;
if(judge(j)||i==j)
continue;
for(int k=j 1;k<=n;k ) {
if(i j k>n)
break;
if(judge(k)||k==i||j==k)
continue;
if(i j k==n)
sum ;
}
}
}
cout<<sum<<endl;
return 0;
}
直接暴力,一秒之内出结果,但是要注意,i<j<k这样才能保证,不会出现重复的情况,
这里的剪枝除了有 i<j<k,
还要注意当i j>=n || i j k>n的时候要直接break出去。
本来想用dfs的递归的,但是一直剪枝出问题,出不来正确答案,就用这个for循环吧,
答案40785.
E: 迷宫
这个看参考我的上一篇博客,2019蓝桥杯E题迷宫
F: 特别数的和
#include<iostream>
using namespace std;
bool judge(int x) {
while(x) {
int t=x%10;
if(t==2||t==0||t==1||t==9)
return true;
x/=10;
}
return false;
}
int main()
{
int n;
while(cin>>n) {
int sum=0;
for(int i=1;i<=n;i )
if(judge(i))
sum =i;
cout<<sum<<endl;
}
return 0;
}
一个循环加一个judge函数判断数字是否含有2,0,1,9,
直接暴力,最大10000的测试样例也是秒出,感觉比前面的题都更水。
G:完全二叉树的权值
只要判断当前值的数组下标是再哪一深度下就行了,第i层深度共有
2(i-1)个数,这里的最大N<=100000,而217是131072,因此最多有17 1=18层
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cmath>
typedef long long ll;
ll a[20];//存放第i-1层的权值。
using namespace std;
int main()
{
int n;
while(cin>>n) {
memset(a,0,sizeof(a));
int l;
for(int i=0;;i )//寻找最大深度层。
if(n<=pow(2,i)) {
l=i;
break;
}
int pos=0,flag;
ll ans=0;
for(int i=0;i<=l;i ) {
int longs=pow(2,i);
for(int j=0;j<longs&&pos <n;j ){//读入的操作,定义一个
ll temp; //pos来保证读入的数字个数
cin>>temp; //与n是一样的。
a[i] =temp;
}
if(a[i]>ans) {
ans=a[i];
flag=i 1;//i是深度-1,所以真正深度应该是i 1。
}
}
cout<<flag<<endl;
}
return 0;
}
H:等差数列
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<algorithm>
const int maxn=100010;
int a[maxn];
using namespace std;
int gcd(int x,int y) {
if(y==0) return x;
return gcd(y,x%y);
}
int main()
{
int n;
while(cin>>n) {
for(int i=0;i<n;i )
cin>>a[i];
sort(a,a n);
int mina=a[0],maxa=a[n-1];
for(int i=1;i<n;i )
a[i-1]=a[i]-a[i-1];
sort(a,a n-1);
if(a[0]==0) {
cout<<n<<endl;
continue;
}
int step=a[0];
for(int i=1;i<n-1;i ) {
if(a[i]%step==0)
continue;
step=gcd(step,a[i]);
}
cout<<(maxa-mina)/step 1<<endl;
}
return 0;
}
思路就是排序找对大的数和最小的数,然后求得有序数的两数之间的差,然后再找这些差之间的最大公因数,
最后对求得的公因数进行分类,
为零时,就是常数列,所以长度时n
不为零时,长度是(最大值减最小值)/所得的公因数 1。
写了这一题,我真正明白了暴力杯这个称号,我都这么折腾了,他还是不超时,以后有什么题不能优化,直接暴力就完事了。
I:后缀表达式.
这道题就是有点难搞清楚n,m之间的关系,
假设m为零,答案很简单了,就是n 1个数相加。
当m不为零时,我们可以通过括号把所有的加号变成减号。所以这道题目就变成了,都是加号,或者都是减号的问题,都是加号的问题上面已近考虑完了,
下面我们来考虑都是减号的问题,假设符号数时n m=L减号我们又可以通过加括号的方式,减去1~~L个数,最少减去一个数,最多减去L个数,
于是这里有两种特殊情况:
全是负数,这里我们应当选取最大的负数不添加减号。
全是正数,这里我们应但选取最小的负数添加减号。
#include<iostream>
typedef long long ll;
const int maxn=2e5 10;
ll a[maxn];
using namespace std;
int main()
{
int n,m,l;
cin>>n>>m;
l=n m 1;
ll minzheng=2000000000,maxfu=-2000000000;
int zheng=0,fu=0;
for(int i=0;i<l;i ) {
cin>>a[i];
if(a[i]>0) {
zheng ;
minzheng=min(minzheng,a[i]);
}
else if(a[i]<0) {
fu ;
maxfu=max(maxfu,a[i]);
}
}
ll sum=0;
if(m==0) {
for(int i=0;i<l;i )
sum =a[i];
cout<<sum<<endl;
}
else {
if(zheng==l) {
for(int i=0;i<l;i )
sum =a[i];
cout<<sum-2*minzheng<<endl;
}
else if(fu==l) {
for(int i=0;i<l;i )
sum-=a[i];
cout<<sum 2*maxfu<<endl;
}
else {
for(int i=0;i<l;i ) {
if(a[i]>0)
sum =a[i];
else
sum-=a[i];
}
cout<<sum<<endl;
}
}
return 0;
}
J: 灵能传送.
菜鸡的我看完这道题,就只会一个公式,( a[i-1] , a[i] , a[i-1] ) 转变后变成了,
( a[i-1] a[i] , -a[i] , a[i 1] a[i] ),
然后想到要用前缀和或者差分,但还是不知道怎么写。在B站看了yxc大佬的acwing视频后,才明白如何写
这道题大致分为两种情况,在对情况进行讨论前,我们设定一些必要的约定。
数组读入从1开始,一直到n,我们假设sum数组,sum[i]表示的是第i项的前缀和,设定s0=0,对上述公式的变换就可以写成
(sum[i-1] , sum[i] , sum[i 1])变成(sum[i] , sum[i-1] , sum[i 1])
这里不难发现,就是对下标从 1~(n-1)的前缀和数组进行交换,
—、第一种情况,如图
这是最佳排列方式
假设最大的一项和最小的一项在第0个和第n个前缀和中。
要保证每两项之间的差的绝对值最小,只有降序排列(最大在首,最小在尾。),或者升序排列(最小在首,最大在尾。)
二、第二种情况,如图
这个是这种情况的最佳排列方式
最大和最小不一定都在首尾,先把选点排序,
这里我们的选点方式应该是跳跃式的选点方式,如果,有两个选点相连,那么一定有,两个选点的间距大于二,那么最大值一定会比这两个相连的选点的值更大,
我们把因为第0个位置和第n个位置不能变,
我们把所有选点投射到y轴上,从数值为sum[0]的点开始向下,step=2的步长选点,从数值为sum[n]的点开始向上选点,step也是2,然后把剩下的点,按照升序补齐中间的一段。在对整个前缀和求出两个之间绝对值最大的数。
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
typedef long long ll;
const int maxn=300010;
ll sum[maxn],a[maxn];//sum是用存放排序前的前缀和数组,a是用来存放最后答案的前缀和数组。
int visit[maxn];
using namespace std;
int main()
{
// freopen("D:\MY\ce.txt","r",stdin);
int t;
cin>>t;
while(t--) {
int n;
cin>>n;
sum[0]=0;//初始化第一个前缀和为0.
for(int i=1;i<=n;i ) {
ll t;
cin>>t;
sum[i]=sum[i-1] t;//存放初始前缀和。
}
ll s0=sum[0],sn=sum[n];
if(s0>sn) swap(s0,sn);//交换顺序,满足s0<sn,便于运算,
sort(sum,sum n 1);//对前缀和数组排序,
s0=lower_bound(sum,sum n 1,s0)-sum;//找到s0位于sum数组种的位置。
sn=lower_bound(sum,sum n 1,sn)-sum;//找到sn位于sum数组中的位置。
int l=0,r=n;
memset(visit,0,sizeof(visit));
for(int i=s0;i>=0;i-=2) {//从s0开始向下找数。
a[l ]=sum[i];
visit[i]=1;
}
for(int i=sn;i<=n;i =2) {//从sn开始向上招数。
a[r--]=sum[i];
visit[i]=1;
}
for(int i=0;i<=n;i )//用剩下的数补齐a数组。
if(!visit[i])
a[l ]=sum[i];
ll ans=0;
for(int i=1;i<=n;i )
ans=max(ans,abs(a[i]-a[i-1]));//最后得到绝对值最大的数,
cout<<ans<<endl;
}
return 0;
}
终于写完了这篇题解了。
心得:
除了后两道题是我真不会的,但是前面的题在oj上提交我也不能保证一次就对。还有就是,我这次真正明白了什么是蓝桥杯,“暴力杯”了,蓝桥杯的题实在不能优化,就直接暴力完事了。