传送门 有个十分显然的结论,只用枚举前后两个面就可以知道所有的面的颜色. 于是可以O(n2)O(n^2)O(n2)枚举前后两个面然后用map乱搞求贡献. 发现这样算出来会多算两倍(打表证明)于是答案除以3. 代码: #include<bits/stdc++.h> #define ll long long #define N 405 using namespace std; inline int read(){ int ans=0; char ch=getchar(); while(!isdig…

传送门 一道思维题. 如果没有环那么对答案有k的贡献. 如果恰为一个环,可以用polya求贡献. 如果是一个有多个环重叠的双联通的话,直接转化为组合数问题(可以证明只要每种颜色被选取的次数相同一定可以在进行若干次交换之后变成一样的),相当于选一个值域在[1,k][1,k][1,k]中的单调不下降子序列的个数. 这个跟bzoj4403求法是相同的. 对于序列中的每一个元素的值加上它自己的下标就转化成了单调上升子序列的个数,有(edgecnt+k−1k−1)\binom {edge_{cnt}+k-…

传送门 考虑每次摆石头都会消去最外层的一个连续颜色串. 所以只用统计一下有多少段颜色即可. 代码: #include<bits/stdc++.h> using namespace std; char s[100005]; int n,cnt=0; int main(){ scanf("%s",s+1),n=strlen(s+1); for(int i=2;i<=n;++i)if(s[i]!=s[i-1])++cnt; cout<<cnt; return 0…

题目传送门:https://arc062.contest.atcoder.jp/tasks/arc062_c 题目大意: 给你\(N\)块正方形木板,每块木板四角有四种颜色(可以相同),木板中央有编号,求选出6块不同的板子,围成的本质不同的合法立方体的个数.一个合法立方体,当且仅当木板有编号的一面在外面,且立方体顶点处的三个颜色相同.由于编号的存在,木板可以有4种形态.两个立方体本质相同,当且仅当存在一种空间旋转方式,使得两个立方体一模一样(包括编号方向) 没想到这题巨暴力--当我们确定对面的两…

传送门 sb贪心啊. 显然能选帕子就选帕子. 首先假设第一个人全出石头. 考虑把一些石头修改成帕子. 这样贡献只增不减,加起来就是答案. 代码: #include<bits/stdc++.h> #define N 100005 using namespace std; char s[N]; int n,delta=0,ans=0; bool col[N]; int main(){ scanf("%s",s+1),n=strlen(s+1); for(int i=1;i<…

传送门 很有意思的一道贪心. 就是每次翻最小的倍数来满足条件. 代码: #include<bits/stdc++.h> #define ll long long using namespace std; inline ll read(){ ll ans=0; char ch=getchar(); while(!isdigit(ch))ch=getchar(); while(isdigit(ch))ans=(ans<<3)+(ans<<1)+(ch^48),ch=getc…

传送门 谁能想到这道题会写这么久. 本来是一道很sb的题啊. 就是每次选一个点只会影响到周围的九个方格,随便1e9进制就可以hash了,但是我非要作死用stl写. 结果由于技术不够高超,一直调不出来. 然后换成1e9进制的hash发现一直WA. 感觉是long long与int之间卡出了一点问题吧. 然后调了半天终于调过了. 代码: #include<bits/stdc++.h> #define N 100007 using namespace std; int n,h,w,n0,tot=0,…

比赛传送门 T1 Triangular Relationship 分析之后发现有两种情况: 1. n为奇数,那么所有数都是k的倍数. 2. n为偶数,那么所有数都是k/2的倍数. 然后就可以愉快A题了. 代码: #include<bits/stdc++.h> #define N 200005 #define ll long long using namespace std; inline ll read(){ ll ans=0; char ch=getchar(); while(!isdigi…

传送门 一道挺有意思的贪心. 从1到n依次满足条件. 注意要特判第一个数已经大于x的情况. 但是如何贪心吃呢? 如果靠左的数没有越界,我们吃靠右的数. 原因是下一次靠右的数就会成为靠左的数,相当于多贡献了一次. 然后貌似要开long long 代码: #include<bits/stdc++.h> #define N 100005 #define ll long long using namespace std; ll a[N],x,ans=0; int n; inline ll read()…

传送门 就是给出一个矩形,上面有一些点,让你找出一个周长最大的矩形,满足没有一个点在矩形中. 这个题很有意思. 考虑到答案一定会穿过中线. 于是我们可以把点分到中线两边. 先想想暴力如何解决. 显然就是枚举矩形的上下边的坐标然后求两边的最大宽度. 用单调栈搞一下这样的效率是O(n2)O(n^2)O(n2)的. 考虑继续优化. 干脆我们只枚举一条边,另外一条用线段树维护最值. 代码: #include<bits/stdc++.h> #define N 300005 #define lc (p&l…