F
温柔的签到题。
注意这里使用c++的ceil函数会有误差,需要自己手动ceil。注意手动ceil的时候可能会爆long long。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
ll input(){
ll x=0,f=0;char ch=getchar();
while(ch<'0'||ch>'9') f|=ch=='-',ch=getchar();
while(ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
return f? -x:x;
}
const int N=107;
ll a[N];
ll mx=0;
ll cal(ll a){
ll fz=a*50,fm=mx;
ll ans=fz/fm;
if(fz%fm!=0) ans++;
return ans;
}
int main(){
int n=input();
for(int i=1;i<=n;i++){
a[i]=input();
mx=max(a[i],mx);
}
for(int i=1;i<=n;i++){
int len=cal(a[i]);
printf("+");
for(ll i=1;i<=len;i++) printf("-");
printf("+\n");
printf("|");
for(ll i=1;i<len;i++)printf(" ");
if(len!=0){
if(mx==a[i]) printf("*");
else printf(" ");
}
printf("|%d\n",a[i]);
printf("+");
for(ll i=1;i<=len;i++) printf("-");
printf("+\n");
}
}
I
如图,这样构造是最优的。
然后把这个对角线上下平移密铺满整个空间就是最终的构造结果,因为这个矩阵是无限大的,所以我们无需考虑边界问题,之间从图中可以看出H的占比是\(\frac{2}{3}\)。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
ll input(){
ll x=0,f=0;char ch=getchar();
while(ch<'0'||ch>'9') f|=ch=='-',ch=getchar();
while(ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
return f? -x:x;
}
int main(){
printf("0.666667\n");
}
E
置换群。题目是求有多少个排列,经过若干次置换\(T\),之后得到单位置换\(e\),不难想到就是求有多少个\(e*T^k\),然后\(k\)最大等于\(x\),当满足\(T^x=e\)时。然后题目就相当于解这个\(x\),那么处理出置换的每个循环的长度,所有循环的长度求LCM就是答案了,然后由于答案可能非常大,所以要用大数运算来计算答案。
vis = []
cir = []
def gcd(a,b):
if a%b == 0:
return b
else :
return gcd(b,a%b)
def lcm(a,b):
return a*b//gcd(a,b)
a = []
tt = []
n = int(input())
tt = list(map(int, input().split()))
t = []
t.append(0)
for i in tt:
t.append(i)
for i in range(0,n+1):
vis.append(0)
for i in range(1,n+1):
x = i
num = 0
while vis[x] == 0:
vis[x] = 1
x = t[x]
num += 1
if num != 0:
a.append(num)
Ans = 1
for v in a:
Ans = lcm(Ans, v)
print(Ans)
D
由题容易发现两个操作的本质一个是长度为\(n\)的循环和一个长度为\((n-1)\)的循环。我们不妨把\(P\)串首尾相连,然后在环上找到一个位置,其合法相对位置最多。最后操作的答案一定是合法相对位置最多的位置中,不合法的位置个数。易知我们只需要取环上的一个最长上升子序列,然后用两个环形成的缓冲区调整不合法数的位置即可。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
ll input(){
ll x=0,f=0;char ch=getchar();
while(ch<'0'||ch>'9') f|=ch=='-',ch=getchar();
while(ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
return f? -x:x;
}
const int N=1007;
int b[N],a[N],f[N];
int n;
int work(int pos){
int cnt=0;
for(int i=0;i<n;i++){
a[++cnt]=b[(pos+i)%n];
}
int ans=1;f[1]=a[1];
for(int i=2;i<=n;++i){
int l=1,r=ans,mid;
while(l<=r){
mid=(l+r)>>1;
if(a[i]<=f[mid])r=mid-1;
else l=mid+1;
}f[l]=a[i];
if(l>ans)++ans;
}
return ans;
}
int main(){
n=input();
for(int i=0;i<n;i++){
b[i]=input();
}
int Ans=0x3f3f3f3f;
for(int i=0;i<n;i++){
Ans=min(Ans,n-work(i));
}
printf("%d\n",Ans);
}
B
由于要保证任意一个环的异或和都是\(0\),实际上来说每一条边的边权都已经确定了,那么我们把每一条能连的边都连上,就形成了一个完全图。我们不难发现最后的答案一定是最小生成树。由于边的集合非常巨大,所以我们无法直接求最小生成树。我们考虑让权与点有关,我们随意构造一下,随便指定一个节点为根,设该点的权为\(0\),那么其它点都能推出点权。
然后问题变成了求最小异或生成树。由boruvka算法我们受到启发,两个连通块(也是最小生成树)直接连一条可以连的权值最小的边一定构成最小生成树。异或最小我们可以把所有的树都放到一个字典树中,那么相同数相连一定是\(0\),所以先相同的数直接连,然后在字典树上只要保留一个即可,接下来一个子树一个子树的计算答案,两个不相交的连通块一定是左子树上找一个值与右子树上找一个值异或最小,那么我们只需要枚举较小的子树的值,然后在较大的子树上找最小异或即可。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
ll input(){
ll x=0,f=0;char ch=getchar();
while(ch<'0'||ch>'9') f|=ch=='-',ch=getchar();
while(ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
return f? -x:x;
}
const int N=2e5+10;
const int inf=0x3f3f3f3f;
#define ls ch[now][0]
#define rs ch[now][1]
int L[N*40],R[N*40],ch[N*40][2],tot;
int n,a[N],root;
void Insert(int &now,int x,int dep){
if(!now) now=++tot;
L[now]=min(L[now],x),R[now]=max(R[now],x);
if(dep<0) return;
int bit=a[x]>>dep&1;
Insert(ch[now][bit],x,dep-1);
}
int query(int now,int val,int dep){
if(dep<0) return 0;
int bit=val>>dep&1;
if(ch[now][bit]) return query(ch[now][bit],val,dep-1);
else return query(ch[now][bit^1],val,dep-1)+(1<<dep);
}
ll dfs(int now,int dep){
if(dep<0) return 0;
if(R[ls]&&R[rs]){
int mi=inf;
for(int i=L[ls];i<=R[ls];i++) mi=min(mi,query(rs,a[i],dep-1));
return dfs(ls,dep-1)+dfs(rs,dep-1)+mi+(1<<dep);
}
if(R[ls]) return dfs(ls,dep-1);
if(R[rs]) return dfs(rs,dep-1);
return 0;
}
struct edge{
ll v,w;
};
vector <edge> G[N];
void ddfs(ll u,ll fa){
for(auto v:G[u]){
if(v.v==fa) continue;
a[v.v]=a[u]^v.w;
ddfs(v.v,u);
}
}
int main(){
ll n=input();
for(ll i=1;i<n;i++){
ll u=input(),v=input(),w=input();
G[u].push_back((edge){v,w}),G[v].push_back((edge){u,w});
}
ddfs(0,-1);
// for(int i=0;i<n;i++) cout<<a[i]<<" ";cout<<endl;
sort(a+1,a+1+n);
memset(L,0x3f,sizeof(L));
for(int i=1;i<=n;i++) Insert(root,i,30);
printf("%lld\n",dfs(root,30));
return 0;
}