A 生不逢七
题目描述(题目链接添加链接描述):
睡前游戏中最简单又最好玩的游戏就是这个啦!
该游戏规则为:多名玩家轮流报数,当要报的数字中含有 7 或者是 7 的倍数时(例如 37,49),不能将该数报出来,要换一种提前规定好的方式报数,当一个人报错或者报慢了这个人就输了。
我们认为玩家是围成一圈进行游戏的,第 n 个人报完数之后,会轮到第 1 个人报数。
现在告诉你玩家的总人数以及你上一个人报的数(用数字表示,即便这个数含有 7 或者是 7 的倍数),你需要预测接下来 k轮你要报的数字,当你需要报的数字含有 7 或者是 7 的倍数时,你需要输出字符 p。
输入描述:
第一行一个整数 T,表示输入数据的组数。
接下来每组数据中均只有一行数据,每行三个整数 n,a,k,分别表示玩家数量,你的上一位玩家报的数,你需要模拟的游戏轮数。
数据保证 1≤T,n,k,a≤100。
输出描述:
共 T 行,每行输出 k 个整数或者字符 p
示例:
输入:
3
2 16 3
3 69 3
2 1 10
输出:
p 19 p
p p p
2 4 6 8 10 12 p 16 18 20
解题思路:
简单的签到题,
- 每次报的数是前一个数加1,最终的输出是是输出每轮自己报的数,下一次自己报的数也就是在上一次自己报的数上加上玩家数,
- 这道题也就可以理解为每一组数据,有k次循环,因为a是上一个人报的数,所以在第一轮也就是第一次循环,输出a+1,后面输出的数持续加n
解题代码:
C++:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int fun(int a)//判断该数能不能报
{
if(a%7==0)
return 0;
while(a)
{
if(a%10==7)
return 0;
a/=10;
}
return 1;
}
int main()
{
int t;
cin>>t;
while(t--)
{
int n,a,k;
cin>>n>>a>>k;
a++;
for(int i=0;i<k;i++)
{
if(fun(a))
cout<<a<<" ";
else
cout<<'p'<<" ";
a+=n;
}
cout<<endl;
}
return 0;
}
C:
#include<stdio.h>
int fun(int a)
{
if(a%7==0)
return 0;
while(a)
{
if(a%10==7)
return 0;
a/=10;
}
return 1;
}
int main()
{
int t=0;
scanf("%d",&t);
while(t--)
{
int n,a,k;
scanf("%d%d%d",&n,&a,&k);
a++;
while(k--)
{
if(fun(a))
printf("%d ",a);
else
printf("p ");
a=a+n;
}
printf("\n");
}
return 0;
}
B 交换数字
题目描述(题目链接):
Baijiaohu有两个长度均为 n 且不包含前导零的数字 a,b ,现在他可以对这两个数字进行任意次操作:
选择一个整数1≤i≤n ,并交换 a,b 的第 i 位 。
请输出任意次操作后 a×b 的最小值,由于答案可能很大,请对 998244353 取模
输入描述:
第一行输入一个数字 n 代表两个数字的长度
第二到三行输入两个字符串 a,b
1≤n≤2×105
输出描述:
输出一个 ans 表示最后的答案
请对 998244353 取模
示例1:
输入
3
159
586
输出
91884
示例2:
输入:
10
1578959751
1786548221
输出:
410002876
解题思路:
- 一开始我就觉得,要求a*b最小,那就把a和b其中一个数交换到每一位都是最小,这有些带猜,也是被我猜对了
- 正确的思路是想到4ab=(a+b)2-(a-b)2,只要a-b最大时,a*b就是最小了,也就是a最大,b最小时,
解题代码:
C++:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define mod 998244353
int main()
{
int n;
cin>>n;
char a[n],b[n];//用字符串收取方便后面交换这两个数的每一位
cin>>a>>b;
for(int i=0;i<n;i++)
{
char c;
if(a[i]>b[i])
{
c=a[i];
a[i]=b[i];
b[i]=c;
}
}
long long a2=0,b2=0;
for(int i=0;i<n;i++)
{
a2=(a2*10+a[i]-'0')%mod;
b2=(b2*10+b[i]-'0')%mod;
}
cout<<a2*b2%mod;
return 0;
}
C:
#include<stdio.h>
#define ll long long
#define mod 998244353
int main()
{
int n;
scanf("%d",&n);
char a[n],b[n];
scanf("%s%s",a,b);
for(int i=0;i<n;i++)
{
if(a[i]>b[i])
{
char t=a[i];
a[i]=b[i];
b[i]=t;
}
}
ll A=0,B=0;
for(int i=0;i<n;i++)//把字符串再转成数字
{
A=(A*10+(a[i]-'0'))%mod;
B=(B*10+(b[i]-'0'))%mod;
}
printf("%lld",A*B%mod);
return 0;
}
C 老虎机
题目描述(题目链接):
老虎机游玩规则:共有三个窗口,每个窗口在每轮游玩过程中会等概率从图案库里选择一个图案,根据最后三个窗口中图案的情况获得相应的奖励。
你有一个老虎机,你可以设定这个老虎机图案的数量和收益规则。
现在你设定了图案的数量为 𝑚,没有相同的图案得𝑎 元,一对相同的图案 𝑏 元,三相同的图案 𝑐 元。
你想知道在你设定的规则下,单次游玩期望收益是多少?答案对 998244353取模。
根据 逆元 的定义,如果你最后得到的答案是形如a/b的分数,之后你需要对𝑝 取模的话,你需要输出(a*bmod-2) mod p来保证你的答案是正确的。
输入描述:
第一行一个整数 𝑇(1≤𝑇≤104)。
接下来 T 行,每行四个整数 𝑚,𝑎,𝑏,𝑐(1≤𝑚,𝑎,𝑏,𝑐≤106)。
输出描述:
一个整数表示答案,答案对 998244353 取模。
输入示例:
1
2 2 3 4
输出示例:
748683268
说明:
1/4 的概率出现三个相同的图案,收益为 4,3/4 的概率出现两个相同的图案,收益为 3,不可能出现没有相同图案的情况,期望收益为 13/4。
解题思路:
- 一道数学题,因为逆元,要用到快速幂的方法,快速幂就是把ab分解为多个a2,
- 题目说了等概率从图案库选择一个图案,每个窗口选择图案的概率是1/m,总事件数也就是m3
- 没有相同的事件数是m(m-1)(m-2),除以总事件数m3,也就是概率:(m-1)(m-2)/m2,期望也就是概率再乘以a
- 全相同的事件数是m,概率是1/m2,
- 一对相同的图案的概率就是1-没有相同的概率-全相同的,化简后为,3(m-1)/m2
- 注意代码中求最后的期望时的A,B,C,都要每乘一个数都要取一次模,不然可能会过大,导致出错
- 可知,化简后三个事件概率的分母都是一样的,所以只需要调用一次快速幂
解题代码:
C++:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const long long mod=998244353;
long long fun(long long a)//快速幂
{
long long res=1;
long long x=mod-2;
a%=mod;
while(x>0)
{
if(x%2==1)//幂为奇数时
res=(res*a)%mod;
a=(a*a)%mod;
x/=2;
}
return res;
}
int main()
{
long long t;
cin>>t;
while(t--)
{
long long m,a,b,c;
cin>>m>>a>>b>>c;
long long mm=m*m%mod;
mm=fun(mm);
mm%=mod;
long long C=mm*c%mod;//全相同的期望
long long A=mm*(m-2)%mod*a%mod*(m-1)%mod;//全不同的期望
long long B=mm%mod*3*b%mod*(m-1)%mod;//一对相同的期望
cout<<(A+B+C)%mod<<endl;
}
return 0;
}
C:
#include<stdio.h>
#define ll long long
#define mod 998244353
ll fun(ll mm)
{
ll m=1;
ll x=mod-2;
while(x>0)
{
if(x%2==1)
m=m*mm%mod;
mm=mm*mm%mod;
x/=2;
}
return m;
}
int main()
{
int t;
scanf("%d",&t);
while(t--)
{
ll m,a,b,c;
scanf("%lld%lld%lld%lld",&m,&a,&b,&c);
ll mm=m*m%mod;
mm=fun(mm);
mm%=mod;
ll A=mm*a%mod*(m-1)%mod*(m-2)%mod;
ll B=mm*b%mod*3%mod*(m-1)%mod;
ll C=mm*c%mod;
printf("%lld\n",(A+B+C)%mod);
}
return 0;
}
D:幻兽帕鲁
题目描述(题目链接)
在幻兽帕鲁中,不同的帕鲁能干不同的工作,现在我们要对帕鲁进行分类以便他们能够更好的进行压榨。
你有 2n 只帕鲁,初始给每只帕鲁一个工号,并让帕鲁按 [0,2n-1] 工号的顺序排成一队。
当我们对区间 [l,r] 的帕鲁进行操作时,我们会对该区间的帕鲁按顺序进行临时编号 [0,r−l] ,记 
我们将临时编号为偶数和奇数的帕鲁,分别按顺序置于区间 [l,mid] 和 [mid+1,r] ,并递归对这两个区间进行上述操作,直到区间长度为 1
现在我们对 ![[0,2^n-1]](https://img-home.csdnimg.cn/images/20230724024159.png?origin_url=https%3A%2F%2Fwww.nowcoder.com%2Fequation%3Ftex%3D%255B0%252C2%255En-1%255D&pos_id=img-PGA9PJur-1720460196679%29)
的幻兽进行一次操作,然后给你 
次询问,每次询问 
位置的帕鲁工号是多少?
输入描述:
第一行两个整数
接下来 m 行,每行一个整数 x 表示询问第 x 个位置的帕鲁的工号,位置从 0 开始计数。
输出描述:
输出每次询问的帕鲁的工号。
示例1:
输入:
2 4
0
1
2
3
输出:
0
2
1
3
示例2:
输入:
3 4
0
2
5
7
输出:
0
2
5
7
解题思路:
这题当时题目都没看明白,这题可以通过找规律来解,
- 这里图里举了个例子,n=4时的数据,可以看到结果的工号是原来的二进制的逆序
- 还有另一种思路,是最后编号为x的位置下的工号,就是开始工号为x的最后的编号,
- 要找最后编号为x的位置下的工号,思路就是用二分法,递归,设两个变量p,t
- p:当前操作的区间在整个区间 [0, 2n-1] 中的位置,初始为 1
- t:当前操作的区间的起始工号,初始为 0,由图所示,最后的工号会划分为一个偶数工号区间,一个奇数工号区间,这两个区间会在第一次操作就划开了
解题代码:
C++:
利用结果是二进制逆序的思路:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int main()
{
int n,m;
cin>>n>>m;
while(m--)
{
ll x;
cin>>x;
char s[n];
memset(s,'0',sizeof(s));//初始化字符串
int i=0;
while(x)//将x转换为二进制字符串
{
s[i]=x%2+'0';
x>>=1;
i++;
}
ll y=0;//将二进制字符串转为十进制,
for(int j=0;j<n;j++)
{
y=y*2+s[j]-'0';
}
cout<<y<<'\n';
}
return 0;
}
用二分法,递归:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
ll x;
ll qpow(ll a,ll n)//快速幂函数
{
ll res=1;
while(n)
{
if(n%2)
res=res*a;
a*=a;
n>>=1;
}
return res;
}
ll work(ll l,ll r,ll p,ll t)
{
if(l==r)
return t;
ll mid=(l+r)>>1;
if(mid>=x) return work(l,mid,p<<1,t);//可以看到p是区间元素差值
else
return work(mid+1,r,p<<1,t+p);
}
int main()
{
ll n,m;
cin>>n>>m;
while(m--)
{
cin>>x;
ll l=0;
ll r=qpow(2,n)-1;
ll t=work(l,r,1,0);
cout<<t<<'\n';
}
return 0;
}
C:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define ll long long
int main()
{
int n,m;
scanf("%d%d",&n,&m);
while(m--)
{
ll x;
scanf("%lld",&x);
char s[n];
memset(s,'0',sizeof(s));
int i=0;
while(x)
{
s[i]=x%2+'0';
i++;
x/=2;
}
ll y=0;
for(i=0;i<n;i++)
{
y=y*2+s[i]-'0';
}
printf("%lld\n",y);
}
return 0;
}
E:奏绝
题目描述(题目链接):
你拥有一个黑之章和白之章构成的序列,你可以用它进行演奏。
对于一次演奏的区间,如果这个区间的两个端点一个为黑之章,一个为白之章,那么该次演奏将会产生该区间长度的影响值,否则该次演奏影响值为0.
区间长度定义为左端点到右端点的距离,比如i到i+1的距离为1
对于 𝑚次询问,你要求出对于每次询问的区间,你在其所有子区间演奏的影响值的和,结果对998244353取模
输入描述:
第一行一个整数 𝑛,𝑚(1≤n,m≤2×105 )。
接下来一行 01 序列 ci (ci∈{0,1}) 表示黑之章白之章的排列顺序,其中 1 表示黑之章,0 表示白之章。
接下来 𝑚 行,每行两个整数 l,r (1≤l≤r≤n),表示一次询问的区间。
输出描述:
m 行,每行一个整数,表示对于每次询问的答案对 998244353 取模。
示例1:
输入:
5 4
01001
1 3
2 5
3 4
1 5
输出:
2
6
0
11
解题思路:
这题也算是找规律,不能暴力,暴力拿不了满分,会超时
- 找区间前缀和的规律,就题目给的示例01001来讨论,开一个数组sum来存储每个点到左端点区间的影响值,
- 当当前点为1时,sum[5]=sum[5-1]+(5-1)+(5-3)+(5-4),分析下,sum[5]=sum[5-1]+(5+5+5)-(1+3+4),可以看出与前面0的个数有关,还有0所在位置,再开两个数组统计前面0的个数c0,前面0的位置和s0,可得出
sum[i]=sum[i-1]+i*c0[i]-s0[i], - 当当前点为0时,又不一样,不过还是同样的想法,与前面1的个数有关,还有1所在位置,再开两数组c1,s1,得出
sum[i]=sum[i-1]+c1[i]*i-s1[i] - 题目要求求出某一区间的影响值ans,首先想到的是
ans=sum[r]-sum[l-1], - 但这还不够,因为还有区间内的1与区间外的0的影响值未去掉,还有区间内的0与区间外的1的影响值,
- 先推区间内的1与区间外的0,区间内1的数量:
c1[r]-c1[l-1],区间内1的位置和:s1[r]-s1[l-1],区间外0的个数:c0[l-1],区间0的位置和:s0[l-1],得出(s1[r]-s1[l-1])*c0[l-1]-(c1[r]-c1[l-1])*s0[l-1] - 区间内的0与区间外的1的影响值,区间内0的数量:
c0[r]-c0[l-1],区间内0的位置和:s0[r]-s0[l-1],区间外1的个数:c1[l-1],区间外1的位置和:s1[l-1],得出(s0[r]-s0[l-1])*c1[l-1]-(c0[r]-c0[l-1])*s1[l-1]
解题代码:
如果是题目没读懂,可以看看我暴力的代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
# define mod 998244353
int main()
{
int n,m;
cin>>n>>m;
string s;
cin>>s;
while(m--)
{
int l,r,count=0;//count总计影响值,硬遍历累加
int a[n],index=0;
memset(a,-1,sizeof(int));
cin>>l>>r;
l--;
r--;
for(int i=l;i<=r;i++)
{
if(s[i]=='1')
{
a[index++]=i;
}
}
if(index==0)
cout<<0<<'\n';
else
{
for(int i=0;i<index;i++)
{
for(int j=l;j<a[i];j++)
{
if(s[j]=='0')
{
count+=a[i]-j;
}
}
for(int j=r;j>a[i];j--)
{
if(s[j]=='0')
count+=j-a[i];
}
}
cout<<count<<'\n';
}
}
return 0;
}
满分的:
C++:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define mod 998244353
const ll N=4e5;
ll c0[N],c1[N],s0[N],s1[N],sum[N];
int main()
{
int n,m;
cin>>n>>m;
char s[N]={'0'};
cin>>s+1;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
c0[i]=c0[i-1]+(s[i]=='0');//统计0的个数
c1[i]=c1[i-1]+(s[i]=='1');//统计1的个数
s0[i]=s0[i-1]+i*(s[i]=='0');//统计0的位置和
s1[i]=s1[i-1]+i*(s[i]=='1');//统计1的位置和
if(s[i]=='1')
sum[i]=sum[i-1]+c0[i]*i-s0[i];//影响值
else
{
sum[i]=sum[i-1]+c1[i]*i-s1[i];
}
s0[i]%=mod;
s1[i]%=mod;
sum[i]%=mod;
}
while(m--)
{
ll l,r,ans=0;
cin>>l>>r;
ans=sum[r]-sum[l-1]-(c0[l-1]*(s1[r]-s1[l-1])-s0[l-1]*(c1[r]-c1[l-1]));
ans=ans-(c1[l-1]*(s0[r]-s0[l-1])-s1[l-1]*(c0[r]-c0[l-1]));
ans=(ans%mod+mod)%mod;//有没有大佬说下这里为什么不能直接ans%=mod,在网上搜只搜到了ans=(ans%mod+mod)%mod可以处理负数的情况,可是按照我这思路感觉不到会有负数的情况
cout<<ans<<'\n';
}
return 0;
}
C:
#include<stdio.h>
# define mod 998244353
#define N 400000
typedef long long ll;
ll c0[N],c1[N],s0[N],s1[N],sum[N];
char s[N];
int main()
{
int n,m;
scanf("%d%d",&n,&m);
scanf("%s",s+1);
for(int i=1;s[i];i++)
{
c0[i]=c0[i-1]+(s[i]=='0');
c1[i]=c1[i-1]+(s[i]=='1');
s0[i]=s0[i-1]+i*(s[i]=='0');
s1[i]=s1[i-1]+i*(s[i]=='1');
if(s[i]=='1')
{
sum[i]=sum[i-1]+i*c0[i]-s0[i];
}
else
{
sum[i]=sum[i-1]+i*c1[i]-s1[i];
}
s0[i]%=mod;
s1[i]%=mod;
sum[i]%=mod;
}
while(m--)
{
ll l,r,ans=0;
scanf("%lld%lld",&l,&r);
ans=sum[r]-sum[l-1];
ans=ans-((s1[r]-s1[l-1])*c0[l-1]-(c1[r]-c1[l-1])*s0[l-1]);
ans=ans-((s0[r]-s0[l-1])*c1[l-1]-(c0[r]-c0[l-1])*s1[l-1]);
ans=(ans%mod+mod)%mod;
printf("%lld\n",ans);
}
return 0;
}
F:本初字符串
题目描述(题目链接):
定义一个字符串S的本初为T,当且仅当 S 和 T 自我复制足够多的次数,使其长度相等后,对应位置相同的字符的位置,不小于复制之后的字符串的长度的一半,给定S,求满足条件的 最短 的 T,若仍有多个相同长度的 T 满足条件,请输出其中 字典序最小 的 T。
形式化地讲,记一个字符串 S 的长度为 ∣S∣,S 和 T 分别自我复制若干次产生的新字符串为 S′ 和 T′ ,我们若称一个字符串 S 的本初为 T,需要满足
|S’| = |T’|
请注意公式中并没有取整符号。
式子中出现的中括号为艾弗森括号,如果内部的表达式为真则值为1,反之值为0,[1=1] 的值为 1,而 [1=0] 的值为 0。
一个新字符串 S′是字符串S 自我复制得来,可以认为对于任意i∈[0,∣S′∣),都有
输入描述:
一行一个整数 T 表示数据组数,接下来每组数据一行一个字符串 S (∑∣S∣≤2×105),保证输入均为小写字母。
输出描述:
T 组数据,对于每组数据,一行一个字符串,表示 S 的本初。
示例1
输入:
2
ab
abc
输出:
a
aac
解题思路:
思路大伙去看看别人的吧( ̄ ‘i  ̄;)
我只说下代码的逻辑:
找出字符串s的s.size()的因子,本初字符串t的长度就是其中一个因子,t模拟s的子串进行比对,按照题意
解题代码:
C++:
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
string find(const string& s, int len) {
vector<vector<int>> count(len, vector<int>(26));//count用于统计每个位置上各个字符出现的次数
vector<int> vis(len + 1);
int n = s.length();//字符串s的长度
for (int i = 0; i < n; i++) {
count[i % len][s[i] - 'a']++;//将字符串 s 中的字符按照其在 T 中的位置进行分组统计
}
/*
对于上面这一段for可能不好理解,举个例子比如abc和abcabcabc,按照题意要将abc复制到跟abaabcabc一样长再比对,
在这个复制的过程中abc中的a会对应着abcabcabc中位置1,4,7,剩下两个字符也是这样,
*/
for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {//从T的最后一位往前构建子串来比对
for (int j = 0; j < 26; j++) {//这里就是从字符串 s 中的字符按照其在 T 中的位置进行分组统计中找出每一组最多的那个字符
vis[i] = max(vis[i], vis[i + 1] + count[i][j]);
}
}
if (vis[0] * 2 < n) {//vis[0]也就是完整的t与s的相同字符数,如果乘以2仍小于s的长度,也就不符题意了
return "";
}
string ans(len, ' ');//初始化ans
int pre = 0;//用于记录前面已经构建的字符
for (int i = 0; i < len; i++) {
for (int j = 0; j < 26; j++) {
if ((pre + count[i][j] + vis[i + 1]) * 2 >= n) {//确定是否选择当前字符 j 放在位置 i,
/*
这个if也有点绕,这里就是确保本初字符串T的字典序最小的可能,
比如如果(pre+vis[i+1])*2就等于n,也就意味着本初字符串t的第一个字符可以随意选择,
前面对vis这个向量的作用理解了的话,说的这应该懂了
*/
ans[i] = static_cast<char>(j + 'a');//static_cast是静态类型转换
pre += count[i][j];//累加当前位置 i 处字符 j 的出现次数
break;//找到最小符合的,就跳出
}
}
}
return ans;
}
int main() {
int t;
cin >> t;
for (int i = 0; i < t; i++) {
string s;
cin >> s;
int n = s.length();//字符串s的长度
for (int j = 1; j <= n; j++) {
if (n % j == 0) {//找出字符串长度的因子,传入find函数
string ans = find(s, j);
if (!ans.empty()) {
cout << ans << endl;
break;
}
}
}
}
return 0;
}
C:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define MAXSIZE 200000
char s[MAXSIZE]={'\0'};
char ans[MAXSIZE]={'\0'};
void find(int n)
{
int len=strlen(s);
int a[n][30];
memset(a,0,sizeof(a));//没想到二维数组也可以这样初始化
int vis[n+1];
memset(vis,0,sizeof(vis));
for(int i=0;i<len;i++)
{
a[i%n][s[i]-'a']++;
}
for(int i=n-1;i>=0;i--)
{
for(int j=0;j<26;j++)
{
vis[i]=vis[i]>(vis[i+1]+a[i][j])?vis[i]:(vis[i+1]+a[i][j]);
}
}
if(vis[0]*2<len)
return;
int pre=0;
for(int i=0;i<n;i++)
{
for(int j=0;j<26;j++)
{
if((pre+a[i][j]+vis[i+1])*2>=len)
{
ans[i]=j+'a';
pre+=a[i][j];
break;
}
}
}
}
int main()
{
int T;
scanf("%d",&T);
while(T--)
{
scanf("%s",s);
int len=strlen(s);
for(int i=1;i<=len;i++)
{
if(len%i==0)
{
memset(ans,'\0',sizeof(ans));
find(i);
if(strlen(ans)!=0)//判断是否为空
{
printf("%s\n",ans);
break;
}
}
}
}
return 0;
}
