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【蓝桥杯第十三届C++B组】真题训练(5/8)-java写法-创新互联

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4402.刷题统计 - 数学模拟

4403. 修剪灌木 - 思维

4404. X 进制减法 - 进制运算 + 贪心

4405. 统计子矩阵 - 前缀和 + 双指针

1、一维前缀和

2、二维前缀和

4406. 积木画 - dp

1、找规律dp

2、状态压缩DP


4402.刷题统计 - 数学模拟

4402. 刷题统计 - AcWing题库

思路:

共n题,周一到周五5天刷a题,周六到周日2天刷b题

则一周7天刷5*a+2*b题

res+=n/(5*a+2*b)*7  //整周

剩下的题不到一周就能刷完

开辟一个数组存入一周的刷题数 day={a,a,a,a,a,b,b}

看最后还要x天能刷完

res+=x

import java.util.*;

class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        long a=sc.nextLong(),b=sc.nextLong(),n=sc.nextLong();
        long x=a*5+b*2;
        long res=n/x*7;
        n%=x;
        long[] day={a,a,a,a,a,b,b};
        for(int i=0;n>0;i++)
        {
            n-=day[i];
            res++;
        }
        System.out.print(res);
    }
}

4403. 修剪灌木 - 思维

4403. 修剪灌木 - AcWing题库

思路:

灌木先长高再被修剪

比如第4棵,它刚刚被修剪完时高度为0

爱丽丝去修剪3时,其高度为1

去修剪2时,其高度为2

去修剪1时,其高度为3

去修剪2时,其高度为4

去修剪3时,其高度为5

因为先长高再修剪,所以在爱丽丝修剪4之前,4先长到大高度6 

所以res就是max(i-1,n-i)*2

import java.util.*;

class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        int n=sc.nextInt();
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            int x=Math.max(n-i,i-1);
            System.out.println(2*x);
        }
    }
}

4404. X 进制减法 - 进制运算 + 贪心

4404. X 进制减法 - AcWing题库

思路:

根据题目要求,X进制定义:每一位进制都不同

比如X进制数321  高位进制为8 第二位进制为10 低位进制为2

321_{X}= 3×10×2+2×2+1 = 65

解释:

  • 十位的2由个位进位2次得到,所以是2×2;
  • 百位的3由十位进位3次得到,十位又由个位进位得到,所以是3×10×2

由此可以得出:

  • X进制中第 i 位的权重是所有 j (0 ≤ j< i)位进制的乘积
  • 而转化为十进制的结果为:(每一位数×权重)之和
  • 所以要让A-B最小,也就是让权重最小,也就是让每一位的进制在合法的情况下最小

题目保证A≥B,A和B的位数可能不同,需要个位数对齐,高位补零

所以我们逆向存储,低位在前,高位在后

让每一位的进制在合法的情况下最小,合法情况:进制数≥该位上的数 且 不低于2进制

因此 每一位上的最小进制数=max(a[i]+1,b[i]+1,2)

然后计算每一位的权重,其中第一位权重为1,其余位权重等于之前位的权重之积

接着计算A值和B值(位数×权重 之和),输出A-B

import java.util.*;

class Main
{
    static int N=100010;
    static int mod=1000000007;
    static long[] a=new long[N],b=new long[N],jin=new long[N],w=new long[N]; //jin存每一位数的进制 w存每一位数的权重
    
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        int n=sc.nextInt();
        int ma=sc.nextInt();
        for(int i=ma;i>=1;i--) a[i]=sc.nextInt(); //若两数位数不同 逆序储存-低位在前高位在后能保证个位对齐
        int mb=sc.nextInt();
        for(int i=mb;i>=1;i--) b[i]=sc.nextInt();
        
        int m=Math.max(ma,mb);
        
        for(int i=1;i<=m;i++)
            jin[i]=Math.max(Math.max(a[i]+1,b[i]+1),2); //在合法范围内(进制数应该>该位上的数)的最小进制 最小进制不能低于2 

        w[1]=1; //第一位的权重为1
        for(int i=2;i<=m;i++) w[i]=w[i-1]*jin[i-1]%mod; //计算每一位的权重
        
        long A=0,B=0;
        for(int i=1;i<=ma;i++) A=(A+a[i]*w[i])%mod;
        for(int i=1;i<=mb;i++) B=(B+b[i]*w[i])%mod;
        
        System.out.print((A-B+mod)%mod);
    }
}

4405. 统计子矩阵 - 前缀和 + 双指针

4405. 统计子矩阵 - AcWing题库

1、一维前缀和
import java.util.*;

class Main
{
    static int N=510;
    static int[][] s=new int[N][N];
    
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        int n=sc.nextInt(),m=sc.nextInt(),k=sc.nextInt();
        for(int i=1;i<=n;i++)
            for(int j=1;j<=m;j++) 
            {
                s[i][j]=sc.nextInt();
                s[i][j]+=s[i-1][j]; //计算纵向的前缀和
            }
        
        long res=0;
        for(int i=1;i<=n;i++) //上界
            for(int j=i;j<=n;j++) //下界
                for(int l=1,r=1,sum=0;r<=m;r++) //双指针求左右两列
                {
                    sum+=s[j][r]-s[i-1][r];
                    while(sum>k)
                    {
                        sum-=s[j][l]-s[i-1][l];
                        l++;
                    }
                    res+=r-l+1;
                }
        System.out.print(res);
    }
}
2、二维前缀和

import java.util.*;

class Main
{
    static int N=510;
    static int[][] s=new int[N][N];
    
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        int n=sc.nextInt(),m=sc.nextInt(),k=sc.nextInt();
        for(int i=1;i<=n;i++)
            for(int j=1;j<=m;j++) 
            {
                s[i][j]=sc.nextInt();
                s[i][j]+=s[i-1][j]+s[i][j-1]-s[i-1][j-1]; 
            }
        
        long res=0;
        for(int i=1;i<=n;i++) //上界
            for(int j=i;j<=n;j++) //下界
                for(int l=1,r=1;r<=m;r++) //双指针求左右两列
                {
                    while(l<=r&&s[j][r]-s[j][l-1]-s[i-1][r]+s[i-1][l-1]>k) l++;
                    if(l<=r) res+=r-l+1;
                }
        System.out.print(res);
    }
}

4406. 积木画 - dp

4406. 积木画 - AcWing题库

1、找规律dp

import java.util.*;

class Main
{
    static int N=10000010;
    static int mod=1000000007;
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        int n=sc.nextInt();
        long[] dp=new long[N];
        dp[1]=dp[0]=1;
        dp[2]=2;
        for(int i=3;i<=n;i++) dp[i]=(dp[i-1]*2+dp[i-3])%mod;
        System.out.print(dp[n]);
    }
}
2、状态压缩DP

定义 f[i][j]为已经摆好前i-1列(前i-1列不留空),且第i列状态为j的方案数

  • j=0时,表示第i列上下均未摆积木
  • j=1时,表示下面摆了,上面没摆
  • j=2时,表示上面摆了,下面没摆
  • j=3时,表示上下均摆放

因此,答案为 f[n][3]

先考虑如何初始化

当n=0时,可以视为已经上下均摆的情况,f[0][3]=1

然后考虑如何进行状态转移

  • 当j=0时,即第i列上下均未摆放,这种情况就要求第i-1列上下均摆好

所以f[i][0]=f[i-1][3]

  • 当j=1时,即第i列上面未摆,下面摆放,此时有两种情况:

第一种如下图:f[i-1][0]

第二种如下图:f[i-1][2]

所以 f[i][1]=f[i-1][0]+f[i-1][2]

  • 当j=2时,即上面摆了,下面没摆,此时也有两种情况

第一种如下图:f[i-1][0]

第二种如下图:f[i-1][1]

所以f[i][2]=f[i-1][0]+f[i-1][1]

  • 当j=3时,即上下全摆,有四种情况:

第一种如下图:f[i-1][3]

第二种如下图:f[i-1][1]

第三种如下图:f[i-1][2]

第四种如下图:f[i-1][0]

所以f[i][3]=f[i-1][0]+f[i-1][3]+f[i-1][1]+f[i-1][2]

import java.util.*;

class Main
{
    static int N=10000010;
    static int mod=1000000007;
    static int[][] f=new int[N][4];
    
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        int n=sc.nextInt();
        
        f[0][3]=1;
        for(int i=1;i<=n;i++) 
        {
            f[i][0]=f[i-1][3];
            f[i][1]=(f[i-1][0]+f[i-1][2])%mod;
            f[i][2]=(f[i-1][0]+f[i-1][1])%mod;
            f[i][3]=(((f[i-1][0]+f[i-1][1])%mod+f[i-1][2])%mod+f[i-1][3])%mod;
        }
        System.out.print(f[n][3]);
    }
}

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