nowcoder NOIPpj组第二场
370pts/400pts(100,100,100,70) rank3
给自己的反思:前3题都A了,T4O(N^2)不会就是不会(没准是我懒得推了),DP了70pts,没什么好反思的,反正就是保持状态吧(qtmd我就是个喜欢做水题的菜鸡)反正以后水题保证一遍AC难题保证暴力就行
以下是题解
T1.你好诶加币
牛牛刚学习了输入输出,他遇到了一道这样的题目。
输入2个整数a和b
保证输入的a和b在long long范围之内,即满足
-9223372036854775808 <= a, b <= 9223372036854775807
计算a+b的值,即这两个数字的和。
如果a+b在long long范围之内,即满足
-9223372036854775808 <= a + b <= 9223372036854775807
那么输出一行一个整数表示a+b的结果。
如果a+b不在long long范围之内,即越界了,那么输出"hello, %lld\n",包含引号。
用python来cheatforscore是一个好方法,现在luogu,nowcoder都资磁python3了
既然是python那么就简单了直接模拟就行,如下
def main():
s = input().split()
res = int(s[0]) + int(s[1])
if res <= 9223372036854775807 and res >= -9223372036854775808:
print(res)
else:
print('''"hello, %lld\\n"''')
main()
唠唠正解吧,可以用__int128(至少在nowcoder可以)(zwfymqz大佬残忍地没有开类型转换还是炸了)。打个高精就能过。懒得写代码。
T2. 最后一次
牛牛最近学习了质数的概念。 质数指在大于1的自然数中,除了1和它本身以外不再有其他因数。 输入一个n,输出小于等于n最大的质数。
可以从n往下枚举并判断这个数是否为素数。
暴力判素数可做,记得全程开long long,注意是全程
暴力判断素数代码(17ms)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n;
bool isprime(long long x)
{
for (long long i = 2; i * i <= x; i++)
if (x % i == 0)
return false;
return true;
}
int main()
{
cin >> n;
for (long long i = n; i >= 1; i--)
{
if (isprime(i))
{
cout << i << endl;
return 0;
}
}
return 0;
}
然而我的Miller-Rabin也过了(3ms),注意乘法不能直接乘会炸long long,要写龟速乘法(程序中的turtle())
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long turtle(long long x, long long y, long long p)
{
long long res = 0;
while (y > 0)
{
if (y & 1)
res = (res + x) % p;
(x <<= 1) %= p;
y >>= 1;
}
return res;
}
long long qpow(long long x, long long y, long long p)
{
long long res = 1;
while (y > 0)
{
if (y & 1)
res = turtle(res, x, p);
x = turtle(x, x, p);
y >>= 1;
}
return res;
}
bool Miller_Rabin(long long N, long long a)
{
if (N == a)
return true;
if (N == 46856248255981LL || N < 2 || N % a == 0)
return false;
long long d = N - 1;
while (!(d & 1))
d >>= 1;
long long t = qpow(a, d, N);
while (d != N - 1 && t != 1 && t != N - 1)
{
t = turtle(t, t, N);
d <<= 1;
}
return (t == N - 1) || ((d & 1) == 1);
}
inline bool prime(long long x)
{
return (Miller_Rabin(x, 2) && Miller_Rabin(x, 3) && Miller_Rabin(x, 7) && Miller_Rabin(x, 61) && Miller_Rabin(x, 24251));
}
int main()
{
long long n;
cin >> n;
for (long long i = n; i >= 1; i--)
{
if (prime(i))
{
cout << i << endl;
return 0;
}
}
return 0;
}
T3.选择颜色
n个人排成一个环形,每个人要从c种颜色中选择一个。 牛牛希望相邻的人选择的颜色是不同的,问有多少种方案。输出方案数对10007取模的结果。 人是有顺序的,环旋转同构算不同的方案。
结论题。有通项公式,我不会推。这里给出递推公式的推的过程。
考虑一个有n个节点的环,按照逆时针顺序依次给环上节点染色。
第一个节点有c种颜色,第2~n-1个节点由于不能与他上一个节点的颜色重复,每个节点都有(c-1)种颜色。(其实这句话没用)
考虑第n个节点,设情况数量为f(n)。如果他两边的节点(第1个和第n-1个)颜色相同,那么他有c-1种颜色。否则有c-2种颜色。
对于两边珠子颜色相同的情况,把第(n-1)个节点和第n个节点删除,剩余n-2个节点环--第(n-2)个节点和第1个节点连接在一起。由于第(n-1)个节点的颜色和第1个节点颜色相同,所以一定是合法的。这个环有f(n-2)个节点,也就是有f(n-2)种情况,新加的珠子有c-1种,即一共有(c-1)f(n-2)种。
对于两边珠子颜色不同的情况,把该节点(第n个节点)删除,剩余n-1个节点的环--第(n-1)个节点和第1个节点连接在一起,由于第(n-1)个节点的颜色和第1个节点颜色不相同,所以这个环也一定是合法的。这个环有f(n-1)个节点,新加的珠子有(c-2)种颜色,所以一共有(c-2)f(n-1)种颜色。
根据加法原理和乘法原理,f(n)=(c-2)f(n-1)+(c-1)f(n-2)。(感谢@_Lancy的指正)这是一个2阶线性递推式,可以O(n)推出。如果使用矩阵快速幂可以加速到O(logn)。(原谅我用四个变量写矩阵。。。。。)
#include <bits/stdc++.h>
#define p 10007
using namespace std;
struct matrix
{
int a, b, c, d;
};
matrix operator*(const matrix &x, const matrix &y)
{
return (matrix){(x.a * y.a + x.b * y.c) % p, (x.a * y.b + x.b * y.d) % p, (x.c * y.a + x.d * y.c) % p, (x.c * y.b + x.d * y.d) % p};
}
matrix qpow(matrix x, long long y)
{
matrix res;
res.a = res.d = 1;
res.b = res.c = 0;
while (y > 0)
{
if (y & 1)
res = res * x;
x = x * x;
y >>= 1;
}
return res;
}
int main()
{
long long n, c;
cin >> n >> c;
matrix start3;
start3.a = c * (c - 1) * (c - 2) % p;
start3.c = c * (c - 1) % p;
start3.b = 0;
start3.d = 0;
matrix d;
d.a = c - 2;
d.b = c - 1;
d.c = 1;
d.d = 0;
cout << (qpow(d, n - 3) * start3).a << endl;
return 0;
}
T4.合法括号序列
键盘上有左括号(,右括号),和退格键-,共三个键。 牛牛希望按键n次,使得输入的字符串恰好一个合法的括号序列。 每按一次左括号(,字符串末尾追加一个左括号( 每按一次右括号),字符串末尾追加一个右括号) 每按一次退格键-,会删掉字符串的最后一个字符, 特别的,如果字符串为空,牛牛也可以按退格,但是什么都不会发生。 输出方案数对p取模,注意p可能不是质数。 只要按键方法不同,就是不同的方案,即使得到的序列一样。
因为我很弱,所以这里只给出70pts的solution
区间上的问题考虑dp。但是这题尝试设状态的时候发现会有后效性---你在按backspace后不知道你删除了什么。所以这题考虑倒着做:按backspace键相当于取消掉后面最近的一个非backspace字符的效果,在下面我们称之为forwardspace。(backspace的效果可以累积,自己脑洞打开想一下这是什么个操作)这样就可以设状态了。令f[i][j][k]代表后i个字符,括号深度为j,此时有k个累积的backspace的效果。我们不难很难得到状态转移如下:(以下均为填表法)
| 状态 | 加一个左括号 | 加一个右括号 | 加一个forwardspace |
|---|---|---|---|
f[i][0][0] |
f[i-1][0][1] |
f[i-1][1][0],f[i-1][0][1]
|
|
f[i][j][0] |
f[i-1][j-1][0],f[i-1][j][1]
|
f[i-1][j+1][0],f[i-1][j][1]
|
|
f[i][j][k] |
f[i-1][j][k+1] |
f[i-1][j][k+1] |
f[i-1][j][k-1] |
f[i][0][0] = f[i-1][0][1] + f[i-1][1][0] + f[i-1][0][1]
f[i][j][0] = f[i-1][j-1][0] + f[i-1][j][1] + f[i-1][j+1][0] + f[i-1][j][1]
f[i][j][k] = f[i-1][j][k+1] + f[i-1][j][k+1] + f[i-1][j][k-1]
注意到当前字符串没有文本按backspace没有效果,转化一下就是最后剩余多余的forwardspace没有效果。答案是所有f[n][0][k]的和。
然后我们开三维的1000数组,这样开空间会炸,注意到i只与i-1有关,开滚动数组即可,把第1维滚掉。
时间复杂度:O(n3),空间复杂度O(n2),期望得分70pts
我的代码如下
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int f[2][1010][1010];
int n, p, ans;
int main()
{
scanf("%d%d", &n, &p);
f[0][0][0] = 1;
for (int i = 1, t = 1; t <= n; i ^= 1, t++)
{
f[i][0][0] = (f[i ^ 1][1][0] + 2 * f[i ^ 1][0][1]) % p;
for (int j = 1; j <= n; j++)
f[i][j][0] = (f[i ^ 1][j - 1][0] + f[i ^ 1][j + 1][0] + 2 * f[i ^ 1][j][1]) % p;
for (int k = 1; k <= n; k++)
for (int j = 0; j <= n; j++)
f[i][j][k] = (f[i ^ 1][j][k + 1] * 2 + f[i ^ 1][j][k - 1]) % p;
}
for (int k = 0; k <= n; k++)
(ans += f[1 & n][0][k]) %= p;
printf("%d\n", ans);
return 0;
}