【GPLT】2021CCCC天梯赛题解-创新互联
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直接输出To iterate is human, to recurse divine.
即可
#includeusing namespace std;
int main()
{cout<<"To iterate is human, to recurse divine."<
L1-两小时学完C语言解题思路
已看的字数:
k
⋅
m
k\cdot{m}
k⋅m.
总字数:
N
N
N.
答案(剩余字数):
N
−
k
⋅
m
N-k\cdot{m}
N−k⋅m.
#includeusing namespace std;
const int N=100010;
int n,k,m;
int main()
{cin>>n>>k>>m;
cout<
L1-强迫症解题思路
字符串处理问题,s.substr(i,j)
表示从字符串s的第i位开始往后截取j位的新字符串
分别处理4位和6位的情况即可,详细见代码
#includeusing namespace std;
int main()
{string s; cin>>s;
if(s.size()==4) {int t=stoi(s.substr(0,2));
if(t<22) t=20;
else t=19;
cout<cout<
L1-降价提醒机器人解题思路
输出所有小于m的值,格式化输出,保留一位小数
#includeusing namespace std;
int n;
double m;
int main()
{cin>>n>>m;
while(n--)
{double x; cin>>x;
if(x
L1-大笨钟的心情解题思路
哈希每一个时刻的心情指数,判断 Yes/No 输出
#includeusing namespace std;
const int N=110;
int st[N];
int main()
{for(int i=0;i<24;i++) cin>>st[i];
int k;
while(cin>>k, k>=0 && k<=23)
{cout<50?" Yes":" No")<
L1-吉老师的回归解题思路
判断每一个题目中有无"easy"
和"qiandao"
,无则累加次数,最后判断输出s.find(t)
表示在字符串s中查找字符串t,常量string::npos
表示没有查找到
#includeusing namespace std;
const int N=50;
int n, m;
int main()
{cin>>n>>m;
getchar();
int k=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
{string s; getline(cin, s);
if(s.find("qiandao")==string::npos && s.find("easy")==string::npos) {//两个都不存在
k++;
if(k>m) {cout<
L1-天梯赛的善良解题思路
用两个变量存一个大值和最小值,再循环一遍计算答案
#includeusing namespace std;
const int N=20010;
int n, a[N];
int main()
{cin>>n;
int minv=1e9, maxv=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
{scanf("%d", &a[i]);
minv=min(minv, a[i]);
maxv=max(maxv, a[i]);
}
int res1=0, res2=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
{if(a[i]==minv) res1++;
if(a[i]==maxv) res2++;
}
cout<
L1-乘法口诀序列解题思路
动态处理,每次乘积大是81,两位数
一直处理到序列长度达到n为止
#includeusing namespace std;
int n;
int main()
{int a1, a2; cin>>a1>>a2>>n;
vectorres({a1, a2});
for(int i=0;res.size()int m=res[i]*res[i+1];
if(m>=10) res.push_back(m/10);
res.push_back(m%10);
}
cout<
L2-包装机
解题思路
模拟,注意一些细节处理
#include#define x first
#define y second
#define all(x) x.begin(),x.end()
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef unsigned long long ULL;
typedef pairPII;
typedef pairPLI;
const int INF=0x3f3f3f3f,MOD=1000000007,P=131,N=110;
int n,m,S;
string orbit[N];
stackbasket;
string res;
int main()
{cin>>n>>m>>S;
for(int i=1;i<=n;i++)
{cin>>orbit[i];
reverse(all(orbit[i]));
}
int x;
while(cin>>x, x!=-1)
{if(x==0 && basket.size()>0)
{res.push_back(basket.top());
basket.pop();
}
if(orbit[x].size()>0)
{if(basket.size()==S)
{res.push_back(basket.top());
basket.pop();
}
basket.push(orbit[x].back());
orbit[x].pop_back();
}
}
cout<
L2-病毒朔源解题思路
首先分析题目,每种病毒只能由一种病毒变异而来,所以是树结构。然后dfs遍历一遍。要从根节点出发(入度为0的点:d[root]=0
),长度相同要注意字典序最小。
#include#define x first
#define y second
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define rep(i, l, r) for (int i = l; i<= r; i++)
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef unsigned long long ULL;
typedef pairPII;
typedef pairPLI;
const int INF=0x3f3f3f3f,MOD=1000000007,P=131,N=10010,M=1000010;
int h[N], e[M], ne[M], idx;
int n, d[N];
int nex[N];
void add(int a, int b)
{e[idx]=b, ne[idx]=h[a], h[a]=idx++;
}
int dfs(int u)
{int res=0, val=-1;
for(int i=h[u];~i;i=ne[i])
{int j=e[i];
int t=dfs(j);
if(t>res || (t==res && jcin>>n;
memset(h, -1, sizeof h);
memset(nex, -1, sizeof nex);
for(int i=0;iint num; scanf("%d", &num);
while(num--)
{int x; scanf("%d", &x);
add(i, x);
d[x]++;
}
}
int root=-1;
for(int i=0;iroot=i;
break;
}
dfs(root);
vectorres({root});
while(nex[root]!=-1)
{res.push_back(nex[root]);
root=nex[root];
}
cout<
L2-清点代码库解题思路
做法1:可以用map
做,会比较好写,key值是每一个序列,用vector
存储,默认按vector
里每一个项的值来排序。value是出现的次数。最后排序一遍输出。
做法2:unnordered_map
+ 自定义排序规则也可以做。
#include#define x first
#define y second
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define rep(i, l, r) for (int i = l; i<= r; i++)
#define nep(i, r, l) for (int i = r; i >= l; i--)
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef unsigned long long ULL;
typedef pairPII;
typedef pairPLI;
const int INF=0x3f3f3f3f,MOD=1000000007,P=18869,N=10010,M=110;
int n, m;
map, int >mp;
vector>>ans;
int main()
{cin>>n>>m;
rep(i,1,n)
{vectort;
rep(j,1,m)
{int x; scanf("%d", &x);
t.push_back(x);
}
mp[t]++;
}
for(auto val: mp) ans.push_back({-val.y, val.x});
sort(all(ans));
cout<printf("%d", -ans[i].x);
for(auto x: ans[i].y) printf(" %d", x);
puts("");
}
return 0;
}
L2-哲哲打游戏解题思路
也是一道模拟题
#include#define x first
#define y second
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define rep(i, l, r) for (int i = l; i<= r; i++)
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef unsigned long long ULL;
typedef pairPII;
typedef pairPLI;
const int INF=0x3f3f3f3f,MOD=1000000007,P=131,N=100010,M=2*N;
int n, m;
vectorplot[N];
int arch[N];
int main()
{cin>>n>>m;
rep(i,1,n)
{int K; scanf("%d",&K);
while(K--) {int x; scanf("%d", &x);
plot[i].push_back(x);
}
}
int location=1;
while(m--)
{int op,k;
scanf("%d%d", &op,&k);
if(op==0) location=plot[location][k-1];
else if(op==1){printf("%d\n", location);
arch[k]=location;
} else location=arch[k];
}
cout<
L3-森森旅游
解题思路
图论题
做法1:分别存一个起点和终点到所有点的距离,用dist1
和dist2
来表示,用dijkstra处理。
因为要在某一个点全部换成旅游金,所以以这个中途点为单位(换成旅游金)求一遍起点到终点的费用,放进堆中,方便求最小值。每一个中途点计算起点到终点的费用为:
d
i
s
t
1
[
i
]
+
(
d
i
s
t
2
[
i
]
+
a
[
i
]
−
1
)
/
a
[
i
]
dist1[i]+(dist2[i]+a[i]-1)/a[i]
dist1[i]+(dist2[i]+a[i]−1)/a[i],加a[i]-1
是上取整。
最后处理每一个汇率变化即可。由于每一次汇率变化都放进堆里,所以可能存在之前的汇率没有删除,因此取堆顶的时候要特判每一个数据,如果计算出来的费用与当前汇率计算出来的不一样,就是旧数据。
做法2:用pair将费用和节点捆绑处理,再用set去重,这样 可以删除原先的汇率,用set
内置的find
函数查找删除。
#include#define x first
#define y second
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define rep(i, l, r) for (int i = l; i<= r; i++)
#define nep(i, r, l) for (int i = r; i >= l; i--)
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef unsigned long long ULL;
typedef pairPII;
typedef pairPLI;
const int INF=0x3f3f3f3f, MOD=1000000007,P=131,N=100010,M=4*N;
const LL LNF=0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
int h1[N], h2[N], e[M], ne[M], w[M], idx;
LL dist1[N], dist2[N];
bool st[N];
int n, m, q;
int a[N];
priority_queue, greater>heap;
void add(int a, int b, int c, int d)
{e[idx]=b, w[idx]=c, ne[idx]=h1[a], h1[a]=idx++;
e[idx]=a, w[idx]=d, ne[idx]=h2[b], h2[b]=idx++;
}
void dijkstra(LL dist[], int s, int h[])
{memset(st, 0, sizeof st);
memset(dist, 0x3f, sizeof dist1);
priority_queue, greater>q;
q.push({0, s});
dist[s]=0;
while(q.size())
{PLI t=q.top(); q.pop();
if(st[t.y]) continue;
st[t.y]=true;
for(int i=h[t.y];~i;i=ne[i])
{int j=e[i];
if(st[j]) continue;
dist[j]=min(dist[j], dist[t.y]+w[i]);
q.push({dist[j], j});
}
}
}
int main()
{cin>>n>>m>>q;
memset(h1, -1, sizeof h1);
memset(h2, -1, sizeof h2);
while(m--)
{int a, b, c, d; scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d);
add(a, b, c, d);
}
dijkstra(dist1, 1, h1);
dijkstra(dist2, n, h2);
rep(i,1,n)
{scanf("%d", &a[i]);
if(dist1[i]!=LNF && dist2[i]!=LNF)
heap.push({dist1[i]+(dist2[i]+a[i]-1)/a[i], i});
}
while(q--)
{int x, aa; scanf("%d%d", &x, &aa);
a[x]=aa;
if(dist1[x]!=LNF && dist2[x]!=LNF) heap.push({dist1[x]+(dist2[x]+aa-1)/aa, x});
while(true)
{PLI t=heap.top();
if((dist2[t.y]+a[t.y]-1)/a[t.y]+dist1[t.y] != t.x){//汇率更改了
heap.pop();
continue;
}
printf("%lld\n", t.x);
break;
}
}
return 0;
}
L3-还原文件解题思路
暴搜,虽说是暴搜,但是别太暴力,每一组序列哈希成一个值,这样不会TLE。
,每一次搜索判断哈希值是否匹配即可。
#include#define rep(i, l, r) for (int i = l; i<= r; i++)
using namespace std;
typedef unsigned long long ULL;
const int INF=0x3f3f3f3f,MOD=1000000007,P=131,N=100010,M=110;
ULL hup[N], p[N], hdown[M];
int width[M];
int n, m, h[N];
int ans[M];
bool st[M];
ULL get_hcode(int l, int r)
{return hup[r]-hup[l-1]*p[r-l+1];
}
bool dfs(int u, int s)
{if(s==n) return true;
for(int i=1;i<=m;i++)
{int e=s+width[i]-1;
if(st[i]) continue;
if(e<=n && hdown[i]==get_hcode(s, e)) {st[i]=true;
ans[u]=i;
if(dfs(u+1, e)) return true;
st[i]=false;
}
}
return false;
}
int main()
{cin>>n;
p[0]=1;
rep(i,1,n)
{scanf("%d", &h[i]);
p[i]=p[i-1]*P;
hup[i]=hup[i-1]*P+h[i];
}
cin>>m;
rep(i,1,m){scanf("%d", &width[i]);
rep(j,1,width[i]) {int x; scanf("%d", &x);
hdown[i]=hdown[i]*P+x;
}
}
dfs(1, 1);
printf("%d", ans[1]);
rep(i,2,m) printf(" %d", ans[i]);
return 0;
}
L3-可怜的简单题解题思路
不会, 2333
L1更偏向语法题,解释较少,小白看不懂的语法部分可以上网搜索
L2多属模拟题和算法题
L3多属算法题
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