#include <iostream> using namespace std; int main(){ cout<<"米法，达尔克尔，力巴尔，乌尔波扎"; }

在白龙头顶 要__3__圈

本次比赛，题目较为简单，第二题、第三题的难度明显下降，基本上同学都AC了。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 接下来是本人撰写的非官方题解！ 注：4-6题请在[非官方题解]ACGO排位赛#4题解.2中观看 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T1 夺宝升级 传送门 本题我的第一反应就是一个个判断是否通过，通过就加等级。 但是其实还有一个重要点：可以选择顺序来闯关。 所以我们只要把关卡按照等级下限从小到大排序一个个闯就行了。 这里不推荐使用sort函数，较为复杂。 本代码使用冒泡排序： ACcodeAC codeACcode: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T2 公约数序列 传送门 此题我们来分析一下： 首先，[l,r]区间有三种情况： ① l、r中有一个偶数，一个奇数，那么一共就有偶数个数字，一半奇、一半偶。 ② l、r都是奇数，那么一共有奇数个数，奇数的个数比偶数的个数多1 ③ l、r都是偶数，那么一共有偶数个数，偶数的个数比奇数的个数多1 先看第一种情况，如果k大于奇数的个数（总个数一半），就可以把奇数全消掉（可以一个奇一个偶相乘或者多个奇与多个偶相乘） 第二种，也是如果k大于奇数的个数（总个数+1除以2），就可以把奇数全消掉（同上）， 第三种，也一样，如果k大于奇数的个数（总个数-1除以2，就可以把奇数全消掉（同上）， 所以，写出完整代码： ACcode:AC code:ACcode: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T3 树枝 传送门 这里我给出我的代码(2个），具体可以看官方题解官方题解Q1-4 ACcode:AC code:ACcode: (奇怪的代码） 还有一极其简单的代码（通俗易懂，不用解释） ACcodeAC codeACcode: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T4 画板 传送门 此题最简单的做法就是判断是否存在一组平行线和另一组斜率不同的平行线即可（后面还有一种） (具体看官方题解官方题解T1-4） 当然，还有一种比较复杂但易懂的方法（考试时这么写的然后90分了，有个点没注意到，但可以AC）： 首先，我们输入每组样例后，先判断n（线段数）是否大于等于3，如果小于3就直接输出No 如果上述条件符合，那么先遍历每条一次函数，如果k，b都和前面的某一条一次函数相同，就把这个函数删除，把后面的函数前移一位，然后把n减1（就是这我没注意到，第二个测试点中100个测试组错了一个） 然后遍历每条函数，如果有一个数字在k中出现了n-1及以上次（也就是只有1条不与他们平行），就输出No; 如果上述通过，从-100到100遍历x，如果所有函数在x这个点的y值都想同（交于同一点），输出No； 如果上述通过，遍历每条函数，如果每条函数的b值都相同（当x=0时，他们的y值都是b，交于同一点，此步可以省去,只是为了帮助整理每种情况）,输出No； 如果上述通过，遍历每条函数的b/k的值，如果都相同（交于同一点，同样可以舍去），输出No； 如果上述全部通过，输出Yes; ACcode:AC code:ACcode: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T5:排列 传送门 这里首先给出一种70分的做法： 遍历k次数组，找出第一个数字与编号不匹配且整齐度最大的位置，然后再找出与那个位置编号匹配的数的位置，使用swap交换即可。 最后遍历数组算出最大整齐度。 WAcode:WA code:WAcode: 然后是AC的做法（转自官方题解）： 如果不考虑整齐度，交换元素让所有元素归位，我们可以考虑让每个元素直接回到他的位置试试看。以样例[2, 1, 4, 5, 3]为例，为了方便我们令t为待交换元素（搁置元素）。 令 t = 2，放回到它的位置 i = 2，此时 a[2] = 1，把 1 设为搁置元素。 此时 t = 1，数组为 [2, 2, 4, 5, 3]； 然后我们再将搁置元素 t = 1 放到 i = 1，此时数组为 [1, 2, 4, 5, 3]，下标为 1, 2 的元素已归位。 同理我们可以使用以上方法使剩余元素归位。 不难发现，每一轮交换总是从一个位置iii开始，然后回到 iii结束，形成一个环。 每个元素只会与其所在环内的元素交换，且让一个有mmm个元素的环的所有元素归位，只需要m−1m-1m−1次交换。 接着我们考虑交换次数受限制的情况。比如对于一个大小为mmm 的环，我们可以交换元素的次数只有k(1≤k<m−1)k(1\leq k< m-1)k(1≤k<m−1)次，那么对于这个大小为mmm的环，我们最多只能使kkk个元素归位。 由于题目中我们让每个元素归位获得的整齐度是不一样的，所以对于一个环我们如果只能归位有限个元素，显然应该选择优先归位权重（ *整齐度 *）更大的元素。所以归位一个环内的元素时，可以将环内元素按照权重从大到小排序，优先归位权重更大的元素。 接下来问题便可以转化成：数组中不在自己位置上的元素形成nnn个环，对于每个环可以选择归位若干个元素bi(1≤i≤n)b_i(1 \leq i \leq n)bi (1≤i≤n)，限制为b1+b2+⋯+bn≤kb_1+b_2+ \cdots +b_n \leq kb1 +b2 +⋯+bn ≤k 那么由于每个元素归位的权重不同，对于每个大小为 mmm 的环，实际上我们只需要关注在环中选择归位元素的数量即可，不需要枚举环中具体归位哪些元素。即选择 环中归位的元素数量 即可。 那么这里问题便转化为了一个 分组背包 问题： 有nnn个环，最多操作 kkk次。 每个环可以选择归位元素的数量。 环iii选择归位 jjj 个元素的操作次数为 vij={j−1,  if j=mj,if j<mv_{ij}=\begin{cases} j-1,\,\,if\,j=m \\ j, \quad\quad if\,j<m\\ \end{cases} vij ={j−1,ifj=mj,ifj<m 获得的 整齐度 为sumijsum_{ij}sumij 即环 iii中权重最大的 jjj个元素的 整齐度 之和。 求解每个环选择归位多少个元素，操作次数总和不超过 kkk，且获得的 整齐度 最大。 对于本题的答案就是分组背包处理完后的答案加上已经在位置上的元素的 整齐度 之和 ACcode:AC code:ACcode: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 由于字数到限制，第六题会分另一个题解

这是一份由本蒟蒻整理的推荐刷题路径，适合考虑系统性地按各知识点刷题的朋友。 除了按照本帖推荐的刷题路径进行刷题以外，你还可以一同参与这个题单的创建与维护，你可以： * 提供 更合理的刷题顺序； * 提供 知识点下更合理的题目分类； * 提供 题目分类对应的典型题； * 分享 和算法有关的精彩的文章、题解或讨论帖； * 贡献 自己对这个知识点的精彩总结； ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 基础语法 A+B A+B+C Problem 输出平均分 字符与ascii码1 还没更完，持续更新

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USACO 十二月份铜组比赛题解 Subtitle: USACO December Bronze Problem Solutions 特别提醒：对于本题解的代码有任何的问题，可以在讨论区评论处留言。 第一题 - CANDY COW FEAST： 作为USACO的第一道题目，这一题就是一道普普通通的模拟题目。根据题意模拟NNN头奶牛对MMM根糖果棒的进食行为即可。我们通过创建两个变量remainBegin和remainEnd来记录每一根糖果棒剩下的部分的区间即可。 注意事项： 若奶牛的高度为HHH，且remainBegin = 5, remainEnd = 7，如果 H>=remainBeginH >= remainBeginH>=remainBegin 即表示这一头奶牛可以吃到这根糖果棒的一部分，我们就需要考虑这头奶牛是否能吃完剩下的所有部分。若 remainEnd>H>=remainBeginremainEnd > H >= remainBeginremainEnd>H>=remainBegin，则代表奶牛无法吃完糖果棒，因此奶牛的新身高应该为 H += (H - remainBegin)。否则奶牛的新身高最多也就只有 H = H + remainEnd - remainbegin + 1。并且当这根糖果棒被吃完后，应当立即停止循环以免增加不必要的运行时间。 优化： 本题通过常规的模拟方法是可以通过官方的所有测试点的，但本题可以在此代码的基础上进一步地进行优化。通过观察题目中所给定的信息和数据来看，可以推断出能吃到糖果棒的奶牛们身高比定是从低到高排列的。举例而言，如果第iii头牛的身高比第i+1i+1i+1头奶牛的身高要高，那么第i+1i+1i+1头奶牛比定永远都吃不到糖果棒。也就是说，我们可以通过不断地维护一个单调上升的数组来保存每一头奶牛的信息，确保数组以内的所有奶牛都可以吃到糖果棒。并在每一回合的开始过滤掉那些不满足要求的奶牛，这样子可以大大的降低代码的时间成本。 本题的 C++ 代码如下： 第二题 - COWNTACT TRACTING： 这道题可以被理解成一个贪心最优化问题。解题的思路是先对题干中给定的数据进行分组，将连续地且同为受感染的奶牛分为一组并命名为感染块。通过观察预处理后的若干组感染块，为了使得一开始受感染的奶牛的数量尽可能的小，则可以推断出需要让受感染的天数尽可能的大才可以。因此现在的问题就被转换成了最多需要多少天才可以将初始状态感染成最终给定的感染状态。 为了寻找出最长的感染天数，我们就需要找到长度最短的那一个感染块 - 长度最短的感染块的长度限制了奶牛们被感染的最长天数。找到最短的那个长度后就可以随之找到最长感染的天数了。这里需要分类讨论，设 lenlenlen 为长度最短的感染块的长度： 1. 如果这个长度最短的感染块在奶牛队列的头尾：天数 TTT 的计算则为：T=len−1T = len - 1T=len−1。 2. 如果这个长度最短的感染块在奶牛队列的中间：需要稍微使用一下数学思维，天数 TTT 的计算则为：T=(len−1)/2T = (len-1) / 2T=(len−1)/2。 关于 TTT 的计算的推导过程就不列举了，可以通过自己手动写几个例子来尝试一下。 在求解出最短天数之后，对于最短天数的那一个感染块来说，只需要最少1头牛就可以在最短天数内感染该感染块中的所有奶牛。那么，若其他的感染块的长度为 KKK，可以证明对于一个长度为 KKK 的感染块来说，只需要最少 ceil(K/(T×2+1))ceil(K / (T \times 2 + 1))ceil(K/(T×2+1)) 头奶牛就可以覆盖完整一个感染块。其中， T×2+1T \times 2 + 1T×2+1 表示的是在 TTT 天内1头奶牛最多可以感染其他奶牛的个数。ceil()函数用于对数字向上取整（半头奶牛要算一头奶牛才行）。 最后根据以上公式逐一计算每一个感染组所需要的最少奶牛个数即可。 本题的C++代码如下： 第三题 - FARMER JOHN ACTUALLY FARMS： 本题不保证解法最优。本题所使用的方法是模拟 + 数学常规不等式（没学过不等式的同学可以在网上搜寻一下有关不等式的一些视频观看）。首先，我们需要对FJ给定的植物数组进行一个排序，使得数组呈单调递增或单调递减的性质，方便后期进行处理。为方便起见，这里将会按照FJ对于植物的预期高度从低到高进行排序。排序完成后，可以保证第iii盆花的高度必须要小于第i+1i+1i+1盆花的高度才可以。并且，第i+2i+2i+2盆花的高度也必须要大于第i+1i+1i+1盆花。 我们根据每一盆花的信息列出两条直线方程 y1y1y1 和 y2y2y2，设 XXX 为天数。我们需要做的是使得这个 XXX 尽量的小。 1. y1=arr[i].change∗X+arr[i].heighty1 = arr[i].change*X + arr[i].heighty1=arr[i].change∗X+arr[i].height 2. y2=arr[i+1].change∗X+arr[i+1].heighty2 = arr[i+1].change*X + arr[i+1].heighty2=arr[i+1].change∗X+arr[i+1].height 若要保证 y2>y1y2 > y1y2>y1，可列出以下不等式： arr[i].change∗X+arr[i].height<arr[i+1].change∗X+arr[i+1].heightarr[i].change*X + arr[i].height < arr[i+1].change*X + arr[i+1].heightarr[i].change∗X+arr[i].height<arr[i+1].change∗X+arr[i+1].height 对该不等式进行移项操作，使得所有的未知数在同一边： arr[i].change∗X−arr[i+1].change∗X<arr[i+1].height−arr[i].heightarr[i].change*X - arr[i+1].change*X < arr[i+1].height - arr[i].heightarr[i].change∗X−arr[i+1].change∗X<arr[i+1].height−arr[i].height 因式分解不等式左半部分： X∗(arr[i].change−arr[i+1].change)<arr[i+1].height−arr[i].heightX * (arr[i].change - arr[i+1].change) < arr[i+1].height - arr[i].heightX∗(arr[i].change−arr[i+1].change)<arr[i+1].height−arr[i].height 若 arr[i].change−arr[i+1].changearr[i].change - arr[i+1].changearr[i].change−arr[i+1].change，为正数，则不需要变号： X<(arr[i+1].height−arr[i].height)/((arr[i].change−arr[i+1].change))X < (arr[i+1].height - arr[i].height) / ((arr[i].change - arr[i+1].change))X<(arr[i+1].height−arr[i].height)/((arr[i].change−arr[i+1].change)) 1. 如果不等式右半部分为负数，则证明 XXX 无论如何都没有办法满足条件。说明第i+1i+1i+1盆花永远都无法超越第iii盆花，因此输出−1-1−1即可。 2. 如果不等式右半部分为正数，则整个程序所能接受的最大天数应为该不等式得解，即第i+1i+1i+1盆花在XXX天之后就会被超越。可以求解出X的上限 upperLimit。 若 arr[i].change−arr[i+1].changearr[i].change - arr[i+1].changearr[i].change−arr[i+1].change，为负数，则不等式符号需要变换方向： X>(arr[i+1].height−arr[i].height)/((arr[i].change−arr[i+1].change))X > (arr[i+1].height - arr[i].height) / ((arr[i].change - arr[i+1].change))X>(arr[i+1].height−arr[i].height)/((arr[i].change−arr[i+1].change)) 1. 如果不等式右半部分为负数，则在任意天数之后花的高度都不会被超越，说明永远都不会被超越。 2. 如果不等式右半部分为正数，则只有等到天数大于解的时候才可以达到FJ的要求，即第i+1i+1i+1盆花要超越第iii盆花至少要经过XXX天。可以求出X的下限 lowerLimit。 只有在 lowerLimit<=x<=upperLimitlowerLimit <= x <= upperLimitlowerLimit<=x<=upperLimit 的情况下才是合法的，才能保证每一盆花的高度都是符合FJ的心理预期。但同时也会出现 upperLimit<=lowerLimitupperLimit <= lowerLimitupperLimit<=lowerLimit 的情况，因此也需要输出−1-1−1。 根据以上不等式方程模拟代码即可。 本题的C++代码如下： 本题的Python代码如下：

本贴为第16次欢乐赛题解 注者:Yuilice 小张张五 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T1 快乐新年 题目大意 给出一个整数nnn，取值范围为9≤n≤169 \leq n \leq 169≤n≤16,要求根据对应的数字去输出对应的名称。 题意分析 题目描述当中，给出了对应称呼的表格，表格如下。 日期 称呼 9 除夕 10 初一 11 初二 12 初三 13 初四 14 初五 15 初六 16 初七 解题思路 我们只需要使用if语句输出对应内容即可。 时间复杂度解析 只使用到了简单的分支语句，因此时间复杂度为O(1)O(1)O(1) 代码演示 T2 优才生 题目大意 题目共会给出nnn位学生的信息，信息为:姓名、德分、才分。要求你根据给出的德分与才分划分学生的名次。 题意分析 题目描述当中，给出了学生名词排序的优先级顺序，顺序如下 1、 按照德分排序，德分较高者排名靠前。 2、 按照才分排序，才分较高者排名靠前。 3、 如果分数皆相等，最后按照名字的字典序顺序，较小者靠前。 最后根据排名，从上至下输出排名对应的学生姓名即可，需要注意，只有德才分均为60及以上的同学才可输出，每个名字独占一行。 解题思路 本题根据给出的描述，我们可以得知需要按照优先级进行排序，那么我们就可以联想到结构体排序。 根据优先级我们可以编写出一段比较函数的伪代码，其中f与k分别代表德分与才分。 最后只需要在输出的时候根据分数是否都在60分及以上输出名字即可。 时间复杂度解析 需要使用到结构体排序，共有n个元素，所以最后的时间复杂度为O(nlogn)O(nlogn)O(nlogn) 代码演示 T3 答题卡 题目大意 给定一个n×nn \times nn×n的矩阵，矩阵仅由A,B,C,D组成，代表竖着的答题卡。 随后给定一个n×nn \times nn×n的矩阵，矩阵仅由+,-,?所组成,代表用横着的答案去比较竖着的答题卡当中，有哪些格子的答案是正确，错误，与不确定的。 现在，假若你将答题卡横过来，求解最多有几个正确的答案与最少有几个正确的答案。 题意分析 我们可以通过题意得知，竖着的答题卡对应横着的答案，也会有几道题目正确，从而得知正确答案矩阵当中的部分信息，再去进行解题即可。 解题思路 题目最终要求的目的为两个 最多以及最少 ，那么我们就要通过枚举的方式求出不确定答案格子的总数与确定答案格子的总数即可。 首先，我们要明确不确定答案格子的定义: * 原本位置为?的格子一定为不确定答案 * 竖着答题卡原本错误格子-所对应的字符，与旋转变为横着答题卡对应格子的字符不相同，也有可能是正确答案，也为不确定答案。 随后确定答案格子定义就比较简单了: * 竖着的答题卡原本正确+格子对应的字符与翻转过后横着的答题卡对应位置字符一致，则为正确答案。 最终，我们只需要将不确定答案总数累加上确定答案总数则为最多，只保留确定答案则为最小。 时间复杂度解析 本题使用循环对矩阵进行枚举，时间复杂度为O(n2)O(n^2)O(n2) 代码演示 T4 解题赛 题目大意 题目给出nnn个题目(题目编号从1开始)第一次解题的得分aia_iai 与后续解题分数bib_ibi ，并且给出你能够解题的题目总数kkk，要求你计算出最大可以获取的分数总额。 题意分析 我们需要在kkk次的解题机会当中，选择一个积分最大化的方案执行，最后输出答案即可。 但是在题目当中，我们的方案搭配有很多种，比如选择只做第一个题目，做第一个题目之后只做第二个题目等。 解题思路 根据题目意思，我们可以很快总结出两种大致最值的策略。 * 先做完所有的任务，拿取第一次的奖励之后，再将剩下的机会花在重复解题价值最高的题目当中。 * 找到重复做价值最大的谜题，然后一直做它。 这两种策略的取舍和状态具有很多种，但是我们也将答案锁定在了一个较小的范围当中，那么如何进行解题呢？我们还可以再一次进行优化。 我们不妨可以思考一下，我们可以同时枚举出这两种策略所涉及到的所有方案，然后选取出其中总价值最大的答案即可。 我们可以设定一个变量temptemptemp，来保存第一次做过每一个任务的积分，同时设定一个变量maxbimax_{bi}maxbi ，来保存重复做价值最高的任务。 根据kkk,枚举我们做到第iii个任务时，剩下的机会k−ik - ik−i全部兑换bib_ibi 的积分后，所获得的总积分temp+b[i]∗(k−i)temp + b[i] * (k - i)temp+b[i]∗(k−i)。 最终，我们从我们枚举的所有总积分当中选取出一个最大值即可。 时间复杂度解析 本题仅使用for循环对数组进行遍历，因此时间复杂度为O(n)O(n)O(n) 代码演示 T5 井字棋 题目大意 本题为多组样例测试 给出一个3×33 \times 33×3的矩阵，矩阵仅有三个字符.,X,O所组成，代表两个人在3×33 \times 33×3的矩阵上下棋的棋局，X为先手,O为后手,.为未下棋地块。以任意方向放满三个棋子为结束的标志。 请你判断给出的3×33 \times 33×3的矩阵是否可能会在两者对局当中出现，每组样例给出YES与NO的回答。 题意分析 根据给出的棋盘进行判断是否为合法的棋盘即可。 解题思路 矩阵最大为3×33 \times 33×3，我们可以通过枚举所有的情况来判断棋盘是否为合法的。 首先我们需要理清楚，怎样的棋盘为合法的，怎样的棋盘为非合法的。 * X为先手，O为后手，那么在整个合法棋盘当中X的数量必然大于等于O，并且X下过之后O必然会添上一个，那么在整盘的棋局当中，X的数量只会比O多一个或者相等。 * 任意方向三个格子相同字符为结束，那么在一个合法棋盘当中，不可能出现两个人都获胜的情况。 我们还可以根据第二个条件继续衍生出两种不合法情况。 * 假若X获得胜利，那么此时X的数量必然不与O相等。 * 假若O获得胜利，那么此时O的数量必然不可能比X小1个。 整理出以上条件之后，我们只需要判断X与O之间的数量关系，再根据两者的获胜状态判断数量关系即可得出答案。 时间复杂度解析 本题使用循环对矩阵进行枚举，时间复杂度为O(n2)O(n^2)O(n2) 代码演示 T6 挖矿 题目大意 给出nnn件商品的数量与价值，以及背包的体积www，求怎样的装载策略可以在不超过背包体积的情况下让拿取物品到达价值最大化。 题意分析 求价值最大化的物品搭配策略，要求数量总额不超过背包体积。 解题思路 根据题目给出的数据范围，每个物品的最大价值vi≤109v_i \leq 10^9vi ≤109，因此此题用背包去求解是固然求不了的。 我们不妨转换下题意，将每种商品视为si/64s_i / 64si /64个价值总额为vi×64v_i \times 64vi ×64的商品(不足64个的部分分离出来作为一个商品)，那么此题就可以由背包问题转型为贪心类型的问题。 那么当我们从价值最大往最小的去取时，此时的方案一定是最优的。先从最大到最小去取，当取完完整的个体后，再去考虑剩下不够64个的商品。最后判断取与不取哪种方法最优。 在取值的过程当中，我们可以利用优先队列进行维护不足64个的商品，在进行判断时直接取队首即可。 实现的方法很多，只需要将时间复杂度压缩至O(nlogn)O(nlogn)O(nlogn)即可。 时间复杂度解析 利用优先队列进行维护，时间复杂度为O(nlogn)O(nlogn)O(nlogn) 代码演示

https://www.acgo.cn/problemset/8517/info U8517.砍雪松 欢迎来挑战，前缀和、二分答案

我是第一

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题目网址：https://www.luogu.com.cn/problem/P1996 标准代码： 以上代码由Chat GPT 3.5生成。

输入数据不是 N*N grid

分支学了吗，循环学了吗 试试做下这题：推荐1 一维数组学了吗（循环里面可以套循环） 试试做下这题 ：推荐2 字符串学了吗， 试试这题：最后一题 做出来你就不是新手了

隔壁大佬都在用循环，我偏不用

有个比赛，我不会发出来（真不会） 有兴趣看看 https://www.acgo.cn/application/1731206855672918016

这题主要是测试数据会RE和TLE

https://www.acgo.cn/application/1743885891180351488