第十三届蓝桥杯大赛软件赛省赛 C/C++ 大学 B 组思考+总结

news/2024/11/8 0:50:14/

第十三届蓝桥杯大赛软件赛省赛 C/C++ 大学 B 组思考+总结

公告
第十三届蓝桥杯大赛软件赛省赛 C/C++ 大学 B 组
C题
刷题统计
D题
修剪灌木
E题
X进制减法
F题
统计子矩阵
G题
积木画
H题
扫雷
I题
李白打酒加强版
J题
砍竹子
注意事项:1. 对于编程题目,要求选手给出的解答完全符合 GNU C/C++ 标准,不能使用诸如绘图、Win32API、中断调用、硬件操作或与操作系统相关的 API。2. 代码中允许使用 STL 类库。3. main 函数结束必须返回 0。4. 所有依赖的函数必须明确地在源文件中 #include 5. 提交时,注意选择使用C或C++语言。

试题A: 九进制转十进制

本题总分:5分

【问题描述】

九进制正整数 (2022), 转换成十进制等于多少?

【答案提交】

这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分。

题解:进制转换

2 * 9^0 + 2 * 9^1 + 0 + 2 * 9^3 = 1478

试题B: 顺子日期

本题总分:5分

【问题描述】

小明特别喜欢顺子。顺子指的就是连续的三个数字:123、456等。顺子日期指的就是在日期的 yyyymmdd 表示法中,存在任意连续的三位数是一个顺子的日期。例如20220123就是一个顺子日期,因为它出现了一个顺子: 123; 而20221023则不是一个顺子日期,它一个顺子也没有。小明想知道在整个2022年份中,一共有多少个顺子日期。

【答案提交】

这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分。

题解:日历
很多人在讨论 012 算不算顺子,因为题目里说 0123 中的顺子是 123,我是算了的,不算的话答案应该是 4

年份 2022 是不变的,而且不可能搭上顺子,所以只考虑后四位即可
可能搭上顺子的月份有:1月:0120 ~ 012910 个,顺子是 012 (其中 0123 可以认为顺子是 123)10月:1012,顺子是 01211月:1123,顺子是 12312月:12301231,顺子是 123
一共 14

蓝桥杯2022年第十三届省赛真题-刷题统计

时间限制: 1s 内存限制: 256MB 提交: 8920 解决: 1735

题目描述
小明决定从下周一开始努力刷题准备蓝桥杯竞赛。他计划周一至周五每天做 a 道题目,周六和周日每天做 b 道题目。请你帮小明计算,按照计划他将在第几天实现做题数大于等于 n 题?

输入格式
输入一行包含三个整数 a, b 和 n.

输出格式
输出一个整数代表天数。

样例输入
复制

10 20 99
样例输出
复制

8
提示
对于 50% 的评测用例,1 ≤ a, b, n ≤ 106 . 对于 100% 的评测用例,1 ≤ a, b, n ≤ 1018 .
80分解法:

#include<stdio.h>
long long int f(long long int n,long long int a,long long int b)      //n代表总题数,a代表星期一到星期五做的题的数量,b代表星期六和星期天做题的数量
{int flag;long long int sum=0;          //flag用来记录最后是在1-5停的,还是在6-7停的while(n!=0){n-=5*a;                 //先算1-5if(n<0){flag=1;break;}sum+=5;n-=2*b;                  //再算6-7if(n<0){flag=2;break;}sum+=2;}if(flag==1)               //如果是在1-5停的话{n+=5*a;                //加回来,然后算是在第几天的while(n>a){n-=a;sum++;}sum++;                //不满一天就加回去}else if(flag==2){n+=2*b;while(n>b){n-=b;sum++;}sum++;}return sum;
}
int main()
{long long int a,b,n;scanf("%lld%lld%lld",&a,&b,&n);printf("%lld",f(n,a,b));return 0;
}

AC代码:

解题思路:先用ans表示有多少周,n/(5*a+b*2)工作日有二天,周末有二天sum表示天数用n-5*a+2*b)*ans=剩余的天数剩余的天数一定会落在工作日,或者周末这两种情况;再用(n-(5*a+2*b)*ans)/a表示能在工作日完成的a题,如果(n-(5*a+2*b)*ans)%a 不等于0,说明有剩余,还要加一天在周末这种情况也同理;注意事项:对于 100% 的评测用例,1 ≤ a, b, n ≤ 1018,要用long long
参考代码:#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{long long a,b,n;long long ans=0,sum=0;scanf("%lld%lld%lld",&a,&b,&n);ans+=n/(5*a+b*2);sum=ans*7;if((n-(a*5+b*2)*ans)<=5*a){sum+=(n-(5*a+2*b)*ans)/a;if((n-(5*a+2*b)*ans)%a!=0){sum++;}}else{sum+=5;sum+=((n-(5*a+2*b)*ans)-5*a)/b;if(((n-(5*a+2*b)*ans)-5*a)%b!=0){sum++;}}printf("%lld",sum);
}

题目 2657: 蓝桥杯2022年第十三届省赛真题-修剪灌木

时间限制: 1s 内存限制: 256MB 提交: 2361 解决: 1502
题目描述
爱丽丝要完成一项修剪灌木的工作。有 N 棵灌木整齐的从左到右排成一排。爱丽丝在每天傍晚会修剪一棵灌木,让灌木的高度变为 0 厘米。爱丽丝修剪灌木的顺序是从最左侧的灌木开始,每天向右修剪一棵灌木。当修剪了最右侧的灌木后,她会调转方向,下一天开始向左修剪灌木。直到修剪了最左的灌木后再次调转方向。然后如此循环往复。灌木每天从早上到傍晚会长高 1 厘米,而其余时间不会长高。在第一天的早晨,所有灌木的高度都是 0 厘米。爱丽丝想知道每棵灌木最高长到多高。
输入格式
一个正整数 N ,含义如题面所述。
输出格式
输出 N 行,每行一个整数,第i行表示从左到右第 i 棵树最高能长到多高。
样例输入
3
样例输出
4
2
4
提示
对于 30% 的数据,N ≤ 10. 对于 100% 的数据,1 < N ≤ 10000.

#include<stdio.h>
int main()
{int n;int a[10005];scanf("%d",&n);if(n%2==0)//n为偶数的时候{for(int i=1;i<=n/2;i++){a[i]=2*(n-i);printf("%d\n",a[i]);}for(int j=n/2+1;j<=n;j++){a[j]=a[n+1-j];printf("%d\n",a[j]);}}if(n%2!=0)//n为奇数的时候{for(int i=1;i<=n/2;i++){a[i]=2*(n-i);printf("%d\n",a[i]);}printf("%d\n",n-1);for(int j=n/2+2;j<=n;j++){a[j]=a[n+1-j];printf("%d\n",a[j]);}}return 0;
}

题目 2658: 蓝桥杯2022年第十三届省赛真题-X进制减法

时间限制: 1s 内存限制: 256MB 提交: 2258 解决: 651
题目描述
进制规定了数字在数位上逢几进一。

X 进制是一种很神奇的进制,因为其每一数位的进制并不固定!例如说某种 X 进制数,最低数位为二进制,第二数位为十进制,第三数位为八进制,则 X 进制数 321 转换为十进制数为 65。

现在有两个 X 进制表示的整数 A 和 B,但是其具体每一数位的进制还不确定,只知道 A 和 B 是同一进制规则,且每一数位最高为 N 进制,最低为二进制。请你算出 A − B 的结果最小可能是多少。

请注意,你需要保证 A 和 B 在 X 进制下都是合法的,即每一数位上的数字要小于其进制。

输入格式
第一行一个正整数 N,含义如题面所述。

第二行一个正整数 Ma,表示 X 进制数 A 的位数。

第三行 Ma 个用空格分开的整数,表示 X 进制数 A 按从高位到低位顺序各个数位上的数字在十进制下的表示。

第四行一个正整数 Mb,表示 X 进制数 B 的位数。

第五行 Mb 个用空格分开的整数,表示 X 进制数 B 按从高位到低位顺序各个数位上的数字在十进制下的表示。

请注意,输入中的所有数字都是十进制的。

输出格式
输出一行一个整数,表示 X 进制数 A − B 的结果的最小可能值转换为十进制后再模 1000000007 的结果。
样例输入
11
3
10 4 0
3
1 2 0
样例输出
94
提示
当进制为:最低位 2 进制,第二数位 5 进制,第三数位 11 进制时,减法得到的差最小。此时 A 在十进制下是 108,B 在十进制下是 14,差值是 94。

对于 30% 的数据,N ≤ 10; Ma, Mb ≤ 8. 对于 100% 的数据,2 ≤ N ≤ 1000; 1 ≤ Ma, Mb ≤ 100000; A ≥ B.

解题背景
1:理解进制的转化算法
2:理解如何达到最小值
注意:1:如何是使得差值最小呢,我们可以利用dp的思想,要使得整体最小,那么组成他的各个部分也是最小,那么问题就变成了,如何使得各个部分的值最小;2:每个部分有对应位上的差值组成,那么,要使得这个差值乘的进制数尽可能小就可以了;3:如何使得进制尽可能小呢,进制的区间在2~N之间,那么只需要在这个区间之内,选取能包含a[i]和b[i]两个值的最小进制值就ok了,至此,思路就出来了
代码
#include<stdio.h> 
int a[100005]={0};
int b[100005]={0};
int mod= 1000000007;
int max(int x,int y)
{return x>y?x:y;
} 
int main()
{//录入数据 int N,Ma,Mb;scanf("%d%d",&N,&Ma);for(int i=Ma;i>=1;i--){scanf("%d",&a[i]);}scanf("%d",&Mb);for(int i=Mb;i>=1;i--){scanf("%d",&b[i]);}//处理获取进制数组int jz[100005]={0}; for(int i=Ma;i>=1;i--)//A-B以A 的位数为标准 {jz[i]=max(max(a[i]+1,b[i]+1),2);//找出对应位置上最小的进位,且进位不小于2 //printf("%d ",jz[i]);}//printf("\n");
/*    //处理得到对应为的乘数 (超时O(n^2),换一种搞法) int cs[100005]={0}; for(int i=Ma;i>=1;i--) {cs[i]=1;for(int j=i-1;j>=1;j--)//乘数不包括自身进位值 {cs[i]*=jz[j];}//printf("%d ",cs[i]);}//printf("\n");//处理得到最小值的和int sum=0;for(int i=Ma;i>=1;i--)//从高位加起 {sum+=(a[i]-b[i])*cs[i];sum%=mod;}*/long long sum=0;for(int i=Ma;i>=2;i--) {sum=((sum+a[i]-b[i])*jz[i-1])%mod;}sum+=(a[1]-b[1]);printf("%lld\n",sum);return 0;    
}

试题F: 统计子矩阵

时间限制:1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分:15分

【问题描述】

给定一个N×M的矩阵A,请你统计有多少个子矩阵(最小1×1,最大NxM)满足子矩阵中所有数的和不超过给定的整数K?

【输入格式】

第一行包含三个整数N,M和K.
之后N行每行包含M个整数,代表矩阵A.

【输出格式】

一个整数代表答案。

【样例输入】

3 4 10
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1
2
3
4
【样例输出】

19
1
【样例说明】

满足条件的子矩阵一共有19,包含:

大小为1×1的有10个。
大小为1×2的有3个。
大小为1×3的有2个。
大小为1×4的有1个。
大小为2×1的有3个。

【评测用例规模与约定】

对于30%的数据, N, M ≤ 20.

对于70%的数据,N, M ≤ 100.

对于100%的数据,1 ≤ N,M ≤ 500; 0 ≤ Aij ≤1000;1 ≤ K ≤ 250000000.

题解:二维前缀和+二分
一看题就想到前缀和了,不过暴力枚举的话肯定超时了,想了个半枚举+二分查找的歪点子,时间复杂度大概 是O(n^3 * log(n)),大概有 10^9 了,再加上一点剪枝,能不能过看运气了

假设 (i, j) 是子矩阵的起点坐标,(x, y) 是终点坐标,枚举 i, j, x,二分查找符合条件的最大 y,就是找起点为 (i, j) ,终点在第 x 行最多有多少个矩阵

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll MOD = 1000000007;
const int N = 505;ll m, n, k;
ll a[N][N];
ll ans = 0;ll getsum(int i, int j, int x, int y) {return a[x][y] - a[i - 1][y] - a[x][j - 1] + a[i - 1][j - 1];
}int main() {cin >> m >> n >> k;for (int i = 1; i <= m; i++) {for (int j = 1; j <= n; j++) {cin >> a[i][j];a[i][j] += a[i - 1][j] - a[i - 1][j - 1] + a[i][j - 1];}}for (int i = 1; i <= m; i++) {for (int j = 1; j <= n; j++) {if (getsum(i, j, i, j) > k) continue;for (int x = i; x <= m; x++) {int l = j, r = n;while (l < r) {int mid = (l + r + 1) >> 1;if (getsum(i, j, x, mid) > k) r = mid - 1;else l = mid;}if (getsum(i, j, x, l) > k) break;ans += l - j + 1;}}}cout << ans << endl;return 0;
}

真·题解:前缀和 + 连续子段个数
这题有解了,其实是个套路题
先确定子矩阵的两个列边界,然后做一次行遍历,就是求符合条件的连续子段个数(双指针滑动窗口),复杂度缩小到 O(n^3)
由于每次只需拿到某一行内的和,只做一维前缀和即可

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll MOD = 1000000007;
const int N = 505;ll m, n, k;
ll a[N][N];
ll ans = 0;int main() {cin >> m >> n >> k;for (int i = 1; i <= m; i++) {for (int j = 1; j <= n; j++) {cin >> a[i][j];a[i][j] += a[i][j - 1];}}for (int i = 1; i <= n; i++) {for (int j = i; j <= n; j++) {int left = 1;ll cur = 0;for (int right = 1; right <= m; right++) {cur += a[right][j] - a[right][i - 1];while (cur > k) {cur -= a[left][j] - a[left][i - 1];left++;}ans += right - left + 1;}}}cout << ans << endl;return 0;
}

试题G: 积木画

时间限制: 1.0s 内存限制:256.0MB 本题总分:20分

【问题描述】

小明最近迷上了积木画,有这么两种类型的积木,分别为Ⅰ型(大小为2个单位面积)和L型(大小为3个单位面积):

同时,小明有一块面积大小为2×N的画布,画布由2×N个1×1区域构成。小明需要用以上两种积木将画布拼满,他想知道总共有多少种不同的方式? 积木可以任意旋转,且画布的方向固定。

【输入格式】

输入一个整数N,表示画布大小。

【输出格式】

输出一个整数表示答案。由于答案可能很大,所以输出其对1000000007取模后的值

【样例输入】

3

【样例输出】

5

【样例说明】

五种情况如下图所示,颜色只是为了标识不同的积木;

【评测用例规模与约定】

对于所有测试用例,1 ≤ N ≤ 10000000.

题解:动态规划(错解)
要摆出 n 列方格,可以在 n - 1 列方格后加一个竖着的 I 形积木,也可以在 n - 2 方格后加两个横着的 I 形积木,也可以在 n - 3 列方格上后加 两个 L 形积木的两种摆法

用 dp[i] 表示 i 列方格的摆法

则有,当 i >= 3 时 dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2] + dp[i - 3] * 2;

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll MOD = 1000000007;
const int N = 10000005;int n;
ll dp[N];int main() {cin >> n;dp[0] = dp[1] = 1;dp[2] = 2;for (int i = 3; i <= n; i++) {dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2] + dp[i - 3] * 2;dp[i] %= MOD;}cout << dp[n] << endl;return 0;
}

思路想的太简单了,寄!

题解:动态规划
看过别人说的,可以先放一个 L 形,再连续放若干个横着的 I 形积木,末尾再放一个 L 形,直接一记重锤打脑门上

然而还有另一种情况:

话说蓝桥故意只放一个小样例是不是不太好(虽然确实考验思维就是了)

那么在上面错解的基础上,要摆出 n 列方格,还可以由(n - 4, n - 5, n - 6, n - 7, ……)转换而来

也就有:
① dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2] + dp[i - 3] * 2 + dp[i - 4] * 2+ dp[i - 5] * 2 + …… + * dp[1] * 2
② dp[i - 1] = dp[i - 2] + dp[i - 3] + dp[i - 4] * 2 + dp[i - 4] * 2+ dp[i - 5] * 2 + …… + * dp[1] * 2

① - ② 得出 dp[i] - dp[i - 1] = dp[i - 1] + dp[i - 3] 即 dp[i] = dp[i - 1] * 2 + dp[i - 3]

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll MOD = 1000000007;
const int N = 10000005;int n;
ll dp[N];int main() {cin >> n;dp[1] = 1;dp[2] = 2;dp[3] = 5;for (int i = 4; i <= n; i++) {dp[i] = (dp[i - 1] * 2 + dp[i - 3]) % MOD;}cout << dp[n] << endl;return 0;
}

试题H:扫雷

时间限制: 1.0s 内存限制:256.0MB 本题总分:20分

【问题描述】

小明最近迷上了一款名为《扫雷》的游戏。其中有一个关卡的任务如下,在一个二维平面上放置着 n 个炸雷,第i个炸雷 (xi, yi, ri) 表示在坐标 (xi, yi) 处存在一个炸雷,它的爆炸范围是以半径为 ri 的一个圆。

为了顺利通过这片土地,需要玩家进行排雷。玩家可以发射m个排雷火箭,小明已经规划好了每个排雷火箭的发射方向,第 j 个排雷火箭 (xj, yj, rj) 表示这个排雷火箭将会在 (xj, yj) 处爆炸,它的爆炸范围是以半径为 rj 的一个圆,在其爆炸范围内的炸雷会被引爆。同时,当炸雷被引爆时,在其爆炸范围内的炸雷也会被引爆。现在小明想知道他这次共引爆了几颗炸雷?

你可以把炸雷和排雷火箭都视为平面上的一个点。一个点处可以存在多个炸雷和排雷火箭。当炸雷位于爆炸范围的边界上时也会被引爆。

【输入格式】

输入的第一行包含两个整数 n、m.
接下来的 n 行,每行三个整数xi, yi, ri,表示一个炸雷的信息。
再接下来的 m 行,每行三个整数xj, yj, rj,表示一个排雷火箭的信息。
【输出格式】
输出一个整数表示答案。

【样例输入】

2 1
2 2 4
4 4 2
0 0 5
1
2
3
4
【样例输出】

2
1
【样例说明】

示例图如下,排雷火箭1覆盖了炸雷1,所以炸雷1被排除;炸雷1又覆盖了炸雷2,所以炸雷2也被排除。

【评测用例规模与约定】

对于40%的评测用例: 0 ≤ x, y ≤ 10^9, 0 ≤ n, m ≤ 10^3, 1 < r ≤ 10.
对于100%的评测用例: 0 ≤ x, y ≤ 10^9, 0 ≤ n,m ≤ 5 × 10^4, 1 ≤ r ≤ 10.

题解:广搜
比赛时没看到题里说一个点可以有多个雷,又寄!

坐标的范围 10^9 太大了,于是用哈希表放 pair,同一个点上的多个雷,可以状态压缩一下,用百位开始放雷的个数,个位放最大半径

队列里放将要爆炸的雷,集合放已经被扫描到的雷

还是比较偏暴力的,不知道行不行

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;struct point {int x, y, r;point(int xx, int yy, int rr) : x(xx), y(yy), r(rr) {}
};
double get_len(int i, int j, int  x, int y) {return sqrt((i - x) * (i - x) + (j - y) * (j - y));
}map<pair<int, int>, int> mp;
queue<point> q;
set<pair<int, int> > s;int m, n;
ll ans = 0;int main() {cin >> n >> m;int x, y, r;for (int i = 0; i < n; i++) {cin >> x >> y >> r;int tmp = mp[make_pair(x, y)] + 100;mp[make_pair(x, y)] = max(tmp, tmp / 100 * 100 + r);}for (int i = 0; i < m; i++) {cin >> x >> y >> r;q.push(point(x, y, r));}while (!q.empty()) {point po = q.front();x = po.x, y = po.y, r = po.r;q.pop();for (int i = x - r; i <= x + r; i++) {for (int j = y - r; j <= y + r; j++) {pair<int, int> pir(i, j);if (s.count(pir)) continue;if (!mp.count(pir)) continue;if (get_len(i, j, x, y) > r) continue;s.insert(pir);q.push(point(i, j, mp[pir] % 100));ans += mp[pir] / 100;}}}cout << ans << endl;return 0;
}

试题:李白打酒加强版

时间限制: 1.0s 内存限制: 256.0MB 本题总分:25分

【问题描述】

话说大诗人李白,一生好饮。幸好他从不开车。

一天,他提着酒壶,从家里出来,酒壶中有酒2斗。他边走边唱:

无事街上走,提壶去打酒。
逢店加一倍,遇花喝一斗。

这一路上,他一共遇到店 N 次,遇到花 M 次。已知最后一次遇到的是花,他正好把酒喝光了。

请你计算李白这一路遇到店和花的顺序,有多少种不同的可能?

注意: 壶里没酒(0斗) 时遇店是合法的,加倍后还是没酒,但是没酒时遇花是不合法的。

【输入格式】

第一行包含两个整数 N 和 M.

【输出格式】

输出一个整数表示答案。由于答案可能很大,输出模 1000000007 的结果。

【样例输入】

5 10
1
【样例输出】

14
1
【样例说明】

如果我们用 0 代表遇到花,1代表遇到店,14种顺序如下:

010101101000000
010110010010000
011000110010000
100010110010000
011001000110000
100011000110000
100100010110000
010110100000100
011001001000100
100011001000100
100100011000100
011010000010100
100100100010100
101000001010100

【评测用例规模与约定】

对于40%的评测用例: 1 ≤ N, M ≤ 10。
对于100%的评测用例: 1 ≤ N, M ≤ 100。

题解:记忆化搜索+剪枝
比较容易想到的是深搜,取令 n - 1 和令 m - 1 的结果相加,在此基础上有几个规则用来剪枝

用 k 来表示酒的数量:
假如 k == 0,必须有 m == n == 0,结果为 1,否则无解,因为最后一次遇到的必须是花,而且没酒时遇花是不合法的
假如 k > m, 一定无解
假如 k != 0 且 n >= m ,一定无解
假如 n == 0,必须有 k == m,结果为 1,否则无解

因为 n 和 m 最大为 100,剪枝之后 k 的值又不会大于 m,所以可以用三维数组做记忆化
(然而我比赛时用的哈希表,而且好像少判了 n == 0 时的条件……)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll MOD = 1000000007;
const int N = 105;ll mp[N][N][N];ll dfs(int n, int m, int k) {if (k == 0) return (m == 0 && n == 0);if (k > m || n >= m) return 0;if (n == 0) return k == m;if (mp[n][m][k] != -1) return mp[n][m][k];ll ans = dfs(n, m - 1, k - 1) + dfs(n - 1, m, k + k);ans %= MOD;mp[n][m][k] = ans;return ans;
}int main() {memset(mp, -1, sizeof mp);int m, n;cin >> n >> m;cout << dfs(n, m, 2) << endl;return 0;
}

也是可以动态规划的,不过不写了

试题J:砍竹子

时间限制: 1.0s 内存限制:256.0MB 本题总分:25分
【问题描述】

这天,小明在砍竹子,他面前有 n 棵竹子排成一排,一开始第 i 棵竹子的高度为 hi .

他觉得一棵一棵砍太慢了,决定使用魔法来砍竹子。魔法可以对连续的一段相同高度的竹子使用,假设这一段竹子的高度为 H,那么使用一次魔法可以把这一段竹子的高度都变为 [ sqrt( [H / 2] + 1 ) ] ,其中 [x] 表示对 x 向下取整。小明想知道他最少使用多少次魔法可以让所有的竹子的高度都变为 1。

【输入格式】

第一行为一个正整数n,表示竹子的棵数。

第二行共n个空格分开的正整数h,表示每棵竹子的高度。

【输出格式】

一个整数表示答案。

【样例输入】

6
2 1 4 2 6 7
1
2
【样例输出】

5
1
【样例说明】
其中一种方案: 2 1 4 2 6 7
→2 1 4 2 6 2
→2 1 4 2 2 2
→2 1 1 2 2 2
→1 1 1 2 2 2
→1 1 1 1 1 1

共需要5步完成

【评测用例规模与约定】

对于20%的数据,保证 n ≤ 1000, hi ≤ 10^6。
对于100%的数据,保证 n ≤ 2 × 10^5, hi ≤ 10^18。

题解:贪心骗分
一看到成段修改就想到线段树了,但还是没有思路,而且 10^18 实在是太大了

看样例猜一个贪心,每次找最大值修改,如果连续相同的话就一起修改

然后暴力模拟,能骗两个样例就算成功

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N = 200005;int n;
ll a[N], ans = 0;int main() {cin >> n;for (int i = 0; i < n; i++) {cin >> a[i];}while (true) {int idx = 0;for (int i = 0; i < n; i++) {if (a[i] > a[idx]) idx= i;}if (a[idx] == 1) break;ll val = a[idx];for (int i = idx; a[i] == val; i++) {a[i] = sqrt(a[i] / 2 + 1);}ans ++;}cout << ans << endl;return 0;
}
总结下来就是:寄了吗?又寄了吗?答案是寄!
这届比赛最大的变动就是填空题变成了两道,不过总体难度还是不算太高的(只说C++ B组)
感觉这次蓝桥杯是想往代码能力和思维能力上靠,但是连着这么多编程题挺消磨意志的,八道大题,到后面连题都不想读了
还有希望蓝桥杯出题再优化一下题目吧,让题意表达确切些,最好再精简一下
B题顺子日期给我的感觉就是玩了一个游戏,但让我自己来猜游戏规则是什么,而且只能玩一次

http://www.ppmy.cn/news/40589.html

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