题外话:
又到了一年两度的玩gbf时间了
给出一个打乱顺序的数组a, ai大于0代表这个人点赞了, 小于0代表这个人取消了点赞
你需要构造两个序列, 一个表示每个时刻点赞数有可能达到的最高
一个表示每个时刻点赞数有可能达到的最低
题解就是贪心
可能达到的最高就是将点赞全部堆在前面, 取消点赞堆在后面构造
可能达到的最低就是每点赞一个就取消一个, 剩下如果还有多的点赞就堆在后面(因为取消点赞用完了怎么也不可能再低)
代码写的有点屎
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⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣯⢿⣿⣷⣻⢯⣿⡽⣻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠸⣿⣿⣆⠹⣿⣿⢾⣟⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
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⣿⣷⡌⢦⠙⣿⣿⣌⠻⣽⢯⣿⣽⣻⣿⣿⣿⣧⠩⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⢰⢣⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⢀⢀⢿⣞⣷⢿⡇
⣿⣽⣆⠹⣧⠘⣿⣿⡷⣌⠙⢷⣯⡷⣟⣿⣿⣿⣷⡀⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣈⠃⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⢀⣴⡧⢀⠸⣿⡽⣿⢀
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两个老鼠在2指令之前不能同时住在一个笼子
1指令是添加一只老鼠
问最大需要多少个笼子
这题很容易想多, 其实只要把实时模拟笼子的值就好了
设m为老鼠总数, cnt为笼子的值
1操作, 添加一只老鼠, 也需要同时添加一个笼子
m++,cnt++
2操作, 所有老鼠都按照都两两分到笼子中+1, +1是因为无论怎么添加都会多一个, 不知道怎么讲, 建议多模拟两下很容易就会了,m/2+1
对每次笼子的值都去最大值即为答案
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#include
#include
#include
#include
找规律
构造一个矩阵对于矩阵中每一个 AijAijAij (i<=n−2,j<=m−2i<=n-2, j<=m-2i<=n−2,j<=m−2)都有
尽可能使得数字的数量不同
首先看样例很容易就能猜出来每一个数字都是不同的, 理解了这个才是做这题的基础
这题赛中我是这么做的
按照这个样例依葫芦画瓢, 全抄这个样例的规律就能过
先说结论:
按照0~m的顺序将第一行填满, 然后接下来每一行都按照上一行的+2102^{10}210
这么做的原因是, 从二进制的角度来看
加上一个2102^{10}210就是二进制10位置多1, 完全能够符合题意
附上jls的代码, 我的代码太屎了
#include using i64 = long long;void solve() {int n, m;std::cin >> n >> m;std::cout << n * m << "\n";for (int i = 0; i < n; i++) {for (int j = 0; j < m; j++) {std::cout << (i << 10) + j << " \n"[j == m - 1];}}
}int main() {std::ios::sync_with_stdio(false);std::cin.tie(nullptr);int t;std::cin >> t;while (t--) {solve();}return 0;
}
p块钱买礼物
每一次买a商店的或者b商店的礼物送给A朋友或者B朋友 (两者必须选其一)
要使得∣A朋友的礼物最大值−B朋友的礼物最大值∣|A朋友的礼物最大值-B朋友的礼物最大值|∣A朋友的礼物最大值−B朋友的礼物最大值∣最小
分类讨论
分析样例后可得, 某一个朋友必定会拿到 a商店的最大值, 如果不选择a商店中的最大值, 那么一定会选择同期商品中的b商店物品(需要取最大值), 使用mulitset更新最大值即可
具体题解看代码
void solve()
{cin>>n;vectorv(n);multisets;ll val=-INF,ans=INF;for (auto &[x,y]:v){cin >> x >> y;s.insert(y);}sort(v.begin(),v.end(),greater<>());//从大到小排序for(auto [x,y]:v){s.erase(s.find(y));//删去此次的b商店商品if(val>=x)//最大值>=a商店 分类讨论//如果不选择a商店中的最大值, 那么一定会选择同期商品中的b商店物品(需要取最大值)ans=min(ans,val-x);//a商店-最大值else{// debugans=min(ans,x-val);auto flag=s.upper_bound(x);if(flag!=s.end())ans=min(ans,*flag-x);if(flag!=s.begin()&&*prev(flag)>val)ans=min(ans,x-*prev(flag));}val=max(val,y);}cout<