AtCoder Beginner Contest 169 题解

这场比赛比较简单,证明我没有咕咕咕的时候到了!

A - Multiplication 1

没什么好说的,直接读入两个数输出乘积就好了。

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#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){

    int a,b;
    cin>>a>>b;
    cout<<a*b;

    return 0;
}

B - Multiplication 2

让你连乘,同时在答案过大(大于\(10^{18}\))的时候输出-1

你可以使用__int128_t。这是一种神奇的类型,可以用上足足128个位,绰绰有余。记得特判乘积是\(0\)的情况。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;

int n;
ll a[100005];
__int128_t ans;

int main(){

    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);

    cin>>n;
    ans=1;
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>a[i];
        if(a[i]==0){
            cout<<0<<endl;
            return 0;
        }
    }
    for(int i=0;i<n;i++){
        ans*=a[i];
        if(ans>1000000000000000000ll){
            cout<<-1<<endl;
            return 0;
        }
    }
    cout<<(ll)ans<<endl;

    return 0;
}

C - Multiplication 3

给你一个整数、一个固定位数的小数,让你计算他们的乘积并舍去小数点后的部分。

由于long long存得下,直接把\(B\)乘以\(100\)化为整数与\(A\)相乘,然后在输出前整除\(100\)即可。最初读入的小数要注意精度问题。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef unsigned long long ull;
ull a,b;
string s;

int main(){

    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);

    cin>>a>>s;
    b=(s[0]-'0')*100+(s[2]-'0')*10+s[3]-'0';
    cout<<a*b/100<<endl;

    return 0;
}

D - Div Game

给你一个数\(N\),每次让你把它除以一个质数的幂(指数为正整数)。最多可以除以多少个不同的数(操作之间互相影响)。

\(N\)分解质因数,注意到不同的质因子之间操作是互不影响的。那么我们可以把操作归类到多个质数的幂上。

对于一个单独的质数的幂,显然除以这个质数的一次幂,二次幂,三次幂……这么操作下去是最优的,于是我们可以得到这样的程序:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;

ll n;
vector<pair<ll,int>> dvs;//dvs以配对<质数,幂次>的形式把N分解了质因数(其实质数本身不用存)

int main(){

    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);

    cin>>n;
    for(ll i=2;i*i<=n;i++){
        if(n%i==0){
            dvs.push_back(make_pair(i,0));
            while(n%i==0){
                dvs.back().second++;
                n/=i;
            }
        }
    }
    if(n>1){
        dvs.push_back(make_pair(n,1));
    }//以上是分解质因数环节
    int ans=0;
    for(pair<ll,int> &p:dvs){
        int i=1;
        for(;(1+i)*i/2<=p.second;i++);
        i--;//求出操作中最大的那一个数是质数的多少次幂,用到等差数列求和公式
        ans+=i;
    }
    cout<<ans<<endl;

    return 0;
}

E - Count Median

给你\(N\)个数,每个的范围在\(A_i\)\(B_i\)之间。问你中位数有多少种取值可能。特别地,\(N\)为偶数时,中位数是中间两个数的平均数(可能有\(0.5\)的出现)。

容易证明,最小和最大的中位数中间的所有可能的中位数都是一定可以取到的。

现在我们只要求出最小和最大的中位数就好,这个可以贪心地取\(A_i\)\(B_i\)做到。

程序中使用了一些位运算,可以参考下列文章:

基本位运算芝士:https://blog.csdn.net/jason314/article/details/5719933

运算符的优先级:https://blog.csdn.net/nicky_zs/article/details/4053146

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n,a[200005],b[200005];

int main(){

    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);

    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i]>>b[i];
    }
    sort(a+1,a+1+n);
    sort(b+1,b+1+n);
    if(n&1){//n为奇数时
        cout<<b[n+1>>1]-a[n+1>>1]+1<<endl;//最后的+1是为了把答案从左闭右开或左开右闭区间转换为闭区间
    }else{//n为偶数时
        cout<<b[n>>1]+b[(n>>1)+1]-a[n>>1]-a[(n>>1)+1]+1<<endl;//这里除了最后的+1,前面的被我乘以2计算了,方便写代码
    }

    return 0;
}

F - Knapsack for All Subsets

能做到F的应该不需要听题意了吧。你个懒猪!写题解还这么懒就给我去**啦!哼!

我们可能会走入一种误区,就是求出集合内元素恰好和是\(S\)的这些集合,然后再去求包含它的这些集合的个数,然而是错的。(也可能是我没有想到,至少它没那么好写(逃))

假如直接按照题目的意思去考虑,可以想到一种很方便的DP方式,那就是dp[i][j]表示大小小于等于i,有至少一个子集的元素和为\(j\)的集合个数。

这样,加入\(A\)中元素的顺序就和这个DP状态无关了,我们可以先把\(i\)的顺序确定下来:从\(1\)\(N\)遍历数组\(A\)\(j\)更简单,从小到大枚举即可。

那么转移方程怎么得到呢?首先,对应第\(i\)位的元素\(A_i\)在“元素和为\(j\)的子集”中选不选,都可以加上第一维减一的状态的答案。(假如之前就有一种子集和为\(j\)的选法,那么这个元素对于选法的贡献就不重要了)

然后,假如选了这个元素进“元素和为\(j\)的子集”,就又要加上第一维减一,第二位减去\(A_i\)的状态的答案。方程就可以得到了:

\[dp_{i,j} = dp_{i-1,j} \times 2 + dp_{i-1,j-a_i} \]

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int mod=998244353;

int n,s,a[3005];
ll dp[3005][3005];

int main(){

    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);

    cin>>n>>s;
    dp[0][0]=1;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
        for(int j=0;j<=s;j++){
            dp[i][j]=dp[i-1][j]*2%mod;
            if(j>=a[i])dp[i][j]=(dp[i][j]+dp[i-1][j-a[i]])%mod;
        }
    }
    cout<<dp[n][s]<<endl;

    return 0;
}
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