正文
题目1
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题目大意:
给出一个整数1~n的排列。
接下来有m个询问,每个询问包括 l, r, x。 (l <= x <= r)
[l, r]区间内的数字会进行一次从小到大的排序,然后得到一个新的1到n的排列,问第x个数字是否等于原来的第x个数字;
每次询问之后,数组会变回初始的排列顺序;
输入数据
第一行,整数n, m (1 ≤ n, m ≤ 1e4)
第二行,n个整数的排列
接下来m行,每行有3个整数 l, r, x (1 ≤ l ≤ x ≤ r ≤ n)
输出数据
共m行,如果等于则输出Yes,如果不等于则输出No;
Examples
input
5 5
5 4 3 2 1
1 5 3
1 3 1
2 4 3
4 4 4
2 5 3
output
Yes
No
Yes
Yes
样例解释:
样例第一行,按照给出区间,重新排序后的数组是[1, 2, 3, 4, 5],第3个元素是3,输出Yes;
样例第二行,按照给出区间,重新排序后的数组是[3, 4, 5, 2, 1],第1个元素不是1,输出No;
题目解析:
题目给出的是1~n的排列,那么有个性质1--没有重复的数字;
m个询问是独立的,没有相互影响;
对于询问l, r, x,直接对[l, r]排序的复杂度是O(NlogN),m个询问的复杂度会到NMLogN,复杂度较高;
因为要询问的是第x个数字是否改变,利用性质1,那么只需统计比a[x]小的区间数字有多少个,即可知道a[x]具体的位置坐标,再和原来的数字进行判断即可。
统计的方法是遍历区间[l, r],复杂度为O(N),m个询问的复杂度为N^2,可以接受。
int n, m;
cin >> n >> m;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
scanf("%d", &a[i]);
}
while (m--) {
int l, r, x;
cin >> l >> r >> x;
int id = 0;
for (int i = l - 1; i < r; ++i) {
if (a[i] < a[x - 1]) {
++id;
}
}
if (id == x - l) {
cout << "Yes" << endl;
}
else {
cout << "No" << endl;
}
}
题目2
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题目大意:
n个数字排成一行,现在需要选出若干个区间,要求:
1、区间[l, r]如果包含数字x,那么所有数字x应该都在区间[l, r]内,并且区间与区间没有覆盖;
2、区间的权值等于区间内所有数字的XOR(相同数字只XOR一次);
求选出的若干个区间,能得到的最大权值和。
输入数据
第一行,整数n (1 ≤ n ≤ 5000)
第二行,n个整数 (0 ≤ a[i] ≤ 5000)
输出数据
最大权值和;
Examples
input
6
4 4 2 5 2 3
output
14
样例解释:: [4, 4] [2, 5, 2] [3] 权值和 = 4 + (2 xor 5) + 3 = 4 + 7 + 3 = 14
题目解析:
根据题目要求,我们可以知道,对于数字x有三个信息要记录,分别是最左边x的位置、最右边x的位置、x的值;
其中,最左和最右可以通过遍历统计,存到x对应的位置。
由于数字要么选,要么全部不去选,对于某一个数字x,我们可以只对最右边的位置去考虑,是否取该数字。
我们假设dp[i]表示前i个最优解,假如x=a[i],并且i是数字x的最右边位置,那么数字x包括的区间有两种选择,选or不选。
于是有状态转移方程,那么有dp[i]= max(dp[i-1], dp[k-1]+xor(k, i) ), k是数字x的最左边区间。
接下来就是如何快速求出所有区间[k, i] 以及 对xor(k, i)求和;
容易知道,xor(k, i)遍历一遍方法即可,并且可以针对(k, i)进行缓存;
状态数有O(N^2),转移的复杂度在预处理xor(k, i)之后是O(1),预处理的复杂度是O(N^2);
int n;
cin >> n;
for (int i = 0; i < N; ++i) {
p[i].first = p[i].second = -1;
}
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
cin >> a[i];
if (p[a[i]].first == -1) {
p[a[i]].first = i;
p[a[i]].second = i;
}
else {
p[a[i]].second = i;
}
}
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
memset(vis, 0, sizeof(vis));
int sum = 0;
for (int j = i; j <= n; ++j) {
if (!vis[a[j]]) {
vis[a[j]] = 1;
sum ^= a[j];
}
buf[i][j] = sum;
}
}
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
dp[i] = dp[i - 1];
if (p[a[i]].second == i) { // i是数字a[i]的最右边
int cur = i;
pair<int, int> range = p[a[i]];
while (cur > 0) {
if (p[a[cur]].second > range.second) {
break;
}
range.first = min(range.first, p[a[cur]].first);
if (cur == range.first) {
dp[i] = max(dp[i], dp[range.first - 1] + buf[range.first][range.second]);
}
--cur;
}
}
}
cout << dp[n] << endl;
题目3
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题目大意:
给出两个长度为n和m的字符串a和b,有一个操作是把字符串a任意位置的字符变成字符?,字符?表示通配符,可以匹配任意字符;
问最少需要变多少次,才能把字符串a变成字符串b的子串?
输出最少变的数量和位置;
输入数据
第一行,整数 n and m (1 ≤ n ≤ m ≤ 1000)
接下来是两行字符串a、b;
输出数据
最少变化的数量和位置;
Examples
input
3 5
abc
xaybz
output
2
2 3
样例解释:可以把abc变成a??(适配ayb),这样需要变第2、3个字符;
先输出最少变的次数,再输出具体的位置。
题目解析:
因为题目数据范围比较下,可以直接枚举字符串a与字符串b的匹配起始位置;
再计算每次需要修改的字符个数,求出最小值。
复杂度O(N^2);
int n, m;
cin >> n >> m;
string a, b;
cin >> a >> b;
vector<int> ans(n + 1);
for (int i = 0; i + n <= m; ++i) {
vector<int> tmp;
for (int j = 0; j < n; ++j) {
if (a[j] != b[i + j]) {
tmp.push_back(j + 1);
}
}
if (tmp.size() < ans.size()) {
ans = tmp;
}
}
cout << ans.size() << endl;
for (int i = 0; i < ans.size(); ++i) {
cout << ans[i] << " ";
}
题目4
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题目大意:
小明有n张优惠券,每张的有效时间是(l[i], r[i]),代价是cost[i],表示从 l[i]天开始,r[i]天结束,时间长度是(r[i] - l[i] + 1);
现在需要从n张优惠券中,选出2张优惠券,要求两张优惠券没有重叠的日期,并且两张优惠券的时间长度和刚好是x;
问,2张优惠券的最少代价和是多少。
输入数据
输入第一行是整数n和x (2 ≤ n, x ≤ 2·1e5)
接下来是n行,分别是l[i], r[i], cost[i],表示优惠券的有效时间和代价; (1 ≤ l[i] ≤ r[i] ≤ 2e5, 1 ≤ cost[i] ≤ 1e9)
输出数据
输出是最小的代价和;
Examples
input
4 5
1 3 4
1 2 5
5 6 1
1 2 4
output
5
题目解析:
先考虑简单的方法,直接for/for 枚举两个优惠券的组合,可以求出最小代价;
但这样的复杂度是O(N^2),需要进行优化;
考虑到对于优惠券i,能和它组合的只有长度为(x - (r[i] - l[i] + 1))的优惠券;
长度的范围只有2e5,可以考虑用一个数组t来存长度为len的优惠券最小代价,这样在枚举优惠券i的时候,可以迅速得到与它配对的优惠券;
但是,题目还有另外一个限制:两个优惠券不能相交。
可以考虑,按l[i]从小到大,再按r[i]从小到大排序,这样可以保证l[i]的单调;
同时在更新l[i]的时候,需要把1到i-1的合法优惠券更新到数组t里面,因为在i合法,在i+1也是合法的;
把1到i-1的合法优惠券更新到数组t,这里有两种做法:
1、新建一个数组s,把1到i-1中的右节点(假设是r[k]),放到vector(r[k])中;
2、把1到i-1中的右节点(假设是r[k]),放到优先队列(最小堆)中,每次取出最小的更新;
这里选择做法2,实现更为清晰。
wa了很多次之后,发现一个trick,优惠券的长度会比x更长!
int n, x;
cin >> n >> x;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
scanf("%lld%lld%lld", &node[i].first, &node[i].second, &node[i].cost);
}
sort(node, node + n);
priority_queue<Node> queue;
lld ans = llinf;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
while (!queue.empty()) {
lld topRight = -queue.top().first;
if (topRight < node[i].first) {
lld index = queue.top().second;
lld len = node[index].len();
if(!s[len]) {
s[len] = node[index].cost;
}
else {
s[len] = min(s[len], node[index].cost);
}
queue.pop();
}
else {
break;
}
}
if (node[i].len() < x && s[x - node[i].len()] > 0) {
ans = min(ans, node[i].cost + s[x - node[i].len()]);
}
queue.push(Node(-node[i].second, i));
}
if (ans == llinf) {
ans = -1;
}
cout << ans << endl;
总结
题目1可以直接暴力计算,不需要排序出来整个数组,避免无用计算;
题目2是动态规划的思想,状态的选择也只有取和不取两个可能;
题目3如果尝试去寻找匹配的策略会比较复杂,直接计算更加简单;
题目4看起来是动态规划,其实就是排序后进行选择。
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