Difference between revisions of "2018 ECNU AK ICPC/CCPC Typing Speed Contest"
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题解:把0看作-1,1就看作1,0比1多,即累和为负,反之为正。做完前缀和,枚举位置x,分别找到x最左边和最右边比当前前缀和大的位置,相减即是答案,取最大。 | 题解:把0看作-1,1就看作1,0比1多,即累和为负,反之为正。做完前缀和,枚举位置x,分别找到x最左边和最右边比当前前缀和大的位置,相减即是答案,取最大。 | ||
| + | $m = \lfloor \frac{an+b}{c} \rfloor$. | ||
| + | $f(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^n\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor$: 当 $a \ge c$ or $b \ge c$ 时,$f(a,b,c,n)=(\frac{a}{c})n(n+1)/2+(\frac{b}{c})(n+1)+f(a \bmod c,b \bmod c,c,n)$;否则 $f(a,b,c,n)=nm-f(c,c-b-1,a,m-1)$。 | ||
| + | $g(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^n i \lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor$: 当 $a \ge c$ or $b \ge c$ 时,$g(a,b,c,n)=(\frac{a}{c})n(n+1)(2n+1)/6+(\frac{b}{c})n(n+1)/2+g(a \bmod c,b \bmod c,c,n)$;否则 $g(a,b,c,n)=\frac{1}{2} (n(n+1)m-f(c,c-b-1,a,m-1)-h(c,c-b-1,a,m-1))$。 | ||
| + | $h(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^n\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor^2$: 当 $a \ge c$ or $b \ge c$ 时,$h(a,b,c,n)=(\frac{a}{c})^2 n(n+1)(2n+1)/6 +(\frac{b}{c})^2 (n+1)+(\frac{a}{c})(\frac{b}{c})n(n+1)+h(a \bmod c, b \bmod c,c,n)+2(\frac{a}{c})g(a \bmod c,b \bmod c,c,n)+2(\frac{b}{c})f(a \bmod c,b \bmod c,c,n)$;否则 $h(a,b,c,n)=nm(m+1)-2g(c,c-b-1,a,m-1)-2f(c,c-b-1,a,m-1)-f(a,b,c,n)$。 | ||
=== Problem B === | === Problem B === | ||
Revision as of 14:11, 5 October 2018
One,Two,Three,AK
自不量力的Xiejiadong去刚J这道数学题,浪费了大量时间搞假算法,背大锅。
Problem A
Solved by dreamcloud. 01:26:50(+1)
题意:给定一个01串$S$,求出它的一个尽可能长的子串$S_{i..j}$,满足存在一个位置$i \le x \lt <j$, $S_{i..x}$中0比1多,而$S_{x+1..j}$中1比0多。求满足条件的最长子串长度。
题解:把0看作-1,1就看作1,0比1多,即累和为负,反之为正。做完前缀和,枚举位置x,分别找到x最左边和最右边比当前前缀和大的位置,相减即是答案,取最大。 $m = \lfloor \frac{an+b}{c} \rfloor$. $f(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^n\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor$: 当 $a \ge c$ or $b \ge c$ 时,$f(a,b,c,n)=(\frac{a}{c})n(n+1)/2+(\frac{b}{c})(n+1)+f(a \bmod c,b \bmod c,c,n)$;否则 $f(a,b,c,n)=nm-f(c,c-b-1,a,m-1)$。 $g(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^n i \lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor$: 当 $a \ge c$ or $b \ge c$ 时,$g(a,b,c,n)=(\frac{a}{c})n(n+1)(2n+1)/6+(\frac{b}{c})n(n+1)/2+g(a \bmod c,b \bmod c,c,n)$;否则 $g(a,b,c,n)=\frac{1}{2} (n(n+1)m-f(c,c-b-1,a,m-1)-h(c,c-b-1,a,m-1))$。 $h(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^n\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor^2$: 当 $a \ge c$ or $b \ge c$ 时,$h(a,b,c,n)=(\frac{a}{c})^2 n(n+1)(2n+1)/6 +(\frac{b}{c})^2 (n+1)+(\frac{a}{c})(\frac{b}{c})n(n+1)+h(a \bmod c, b \bmod c,c,n)+2(\frac{a}{c})g(a \bmod c,b \bmod c,c,n)+2(\frac{b}{c})f(a \bmod c,b \bmod c,c,n)$;否则 $h(a,b,c,n)=nm(m+1)-2g(c,c-b-1,a,m-1)-2f(c,c-b-1,a,m-1)-f(a,b,c,n)$。
Problem B
Solved by oxx1108. 03:46:24(+7)
Problem C
Unsolved.
Problem D
Solved by oxx1108. 00:45:57(+)
Problem E
Solved by Xiejiadong. 03:52:04(+2)
题意:所有区间的众数出现的次数组成数列,求第$k$小的数。
题解:考虑二分答案,验证答案是否$\ge mid$。
checker 的写法是,枚举左端点,然后找到第一个出现次数达到$mid$的右边界,显然,这个边界右侧的都成立。用双指针法解决。
时间复杂度$o(nlogn)$。
Problem F
Solved by oxx1108. 00:33:40(+2)
Problem G
Unsolved.
Problem H
Upsolved by dream_cloud.
Problem I
Solved by dreamcloud. 02:52:10(+)
Problem J
Unsolved.
Problem K
Unsolved.
Problem L
Solved by Xiejiadong. 02:23:14(+3)
题意:求$max_{1\le i,j\le n}^{a_i\ge a_j}(a_i$ $mod$ $a_j)$。
题解:当$a_j$比较大的时候,我们考虑枚举约数。
比如枚举$2$的时候,肯定找比$(a_i+1)/2$大的数里面最小的,这样的差值一定最大。
那么当小的时候,就直接暴力枚举。
这个大和小的边界比较难调,需要计算一下,最后手动设了$100$,过了。
复杂度玄学。