NOIP2019年提高组复赛上机试题

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A. 格雷码

通常,人们习惯将所有 n 位二进制串按照字典序排列,例如所有 2 位二进制串按字典序从小到大排列为:00,01,10,11。

格雷码(Gray Code)是一种特殊的 n 位二进制串排列法,它要求相邻的两个二进制串间恰好有一位不同,特别地,第一个串与最后一个串也算作相邻。

所有 2 位二进制串按格雷码排列的一个例子为:00,01,11,10。

n 位格雷码不止一种,下面给出其中一种格雷码的生成算法:

  1. 1 位格雷码由两个 1 位二进制串组成,顺序为:0,1。
  2. n+1 位格雷码的前 2

    n

    个二进制串,可以由依此算法生成的 n 位格雷码(总共 2

    n

    个 n 位二进制串)按顺序排列,再在每个串前加一个前缀 0 构成。
  3. n+1 位格雷码的后 2

    n

    个二进制串,可以由依此算法生成的 n 位格雷码(总共 2n 个 n 位二进制串)按逆序排列,再在每个串前加一个前缀 1 构成。

综上,n+1 位格雷码,由 n 位格雷码的 2

n

个二进制串按顺序排列再加前缀 0,和按逆序排列再加前缀 1 构成,共 2

n

+1 个二进制串。

另外,对于 n 位格雷码中的 2

n

个二进制串,我们按上述算法得到的排列顺序将它们从 0 ∼ 2

n

−1 编号。

按该算法,2 位格雷码可以这样推出:

  1. 已知 1 位格雷码为 0,1。
  2. 前两个格雷码为 00,01。后两个格雷码为 11,10。合并得到 00,01,11,10,编号依次为 0 ∼ 3。

同理,3 位格雷码可以这样推出:

  1. 已知 2 位格雷码为:00,01,11,10。
  2. 前四个格雷码为:000,001,011,010。后四个格雷码为:110,111,101,100。合并得到:000,001,011,010,110,111,101,100,编号依次为 0 ∼ 7。

现在给出 n,k,请你求出按上述算法生成的 n 位格雷码中的 k 号二进制串。


输入格式


仅一行,包含两个整数 n 和 k。


输出格式


仅一行,一个 n 位二进制串表示答案。


数据范围


对于 50% 的数据:n≤10

对于 80% 的数据:k≤5×10

6


对于 95% 的数据:k≤2

63

−1

对于 100% 的数据:1≤n≤64,0≤k<2

n


输入样例1:

2 3


输出样例1

10


输入样例2

3 5


输出样例2

111


样例解释


对于样例1,2 位格雷码为:00,01,11,10,编号从 0 ∼ 3,因此 3 号串是 10。

对于样例2,3 位格雷码为:000,001,011,010,110,111,101,100,编号从 0 ∼ 7,因此 5 号串是 111。


AC代码

#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

typedef unsigned long long ULL;

string f(int n, ULL k)
{
    if (!n) return "";
    
    if (k < (1ull << n - 1)) return "0" + f(n - 1, k);
    else
    {
        ULL t = (1ull << n) - 1;
        if (n == 64) t = -1;
        return "1" + f(n - 1, t - k);
    }
}

int main()
{
    int n;
    ULL k;
    cin >> n >> k;
    cout << f(n, k) << endl;
    
    return 0;
}



B. 括号树

本题中合法括号串的定义如下:

  1. () 是合法括号串。
  2. 如果 A 是合法括号串,则 (A) 是合法括号串。
  3. 如果 A,B 是合法括号串,则 AB 是合法括号串。

本题中子串与不同的子串的定义如下:

  1. 字符串 S 的子串是 S 中连续的任意个字符组成的字符串。S 的子串可用起始位置 l 与终止位置 r 来表示,记为 S(l,r)(1≤l≤r≤|S|,|S| 表示 S 的长度)。
  2. S 的两个子串视作不同当且仅当它们在 S 中的位置不同,即 l 不同或 r 不同。

一个大小为 n 的树包含 n 个结点和 n−1 条边,每条边连接两个结点,且任意两个结点间有且仅有一条简单路径互相可达。

小 Q 是一个充满好奇心的小朋友,有一天他在上学的路上碰见了一个大小为 n 的树,树上结点从 1 ∼ n 编号,1 号结点为树的根。

除 1 号结点外,每个结点有一个父亲结点,u(2≤u≤n)号结点的父亲为 fu(1≤fu<u)号结点。

小 Q 发现这个树的每个结点上恰有一个括号,可能是( 或)。

小 Q 定义 si 为:将根结点到 i 号结点的简单路径上的括号,按结点经过顺序依次排列组成的字符串。

显然 si 是个括号串,但不一定是合法括号串,因此现在小 Q 想对所有的 i (1≤i≤n) 求出,si 中有多少个互不相同的子串是合法括号串。

这个问题难倒了小 Q,他只好向你求助。

设 si 共有 ki 个不同子串是合法括号串,你只需要告诉小 Q 所有 i×ki 的异或和,即:

(1×k1)xor(2×k2)xor(3×k3)xor⋅⋅⋅xor(n×kn)

其中 xor 是位异或运算。


输入格式


第一行一个整数 n,表示树的大小。

第二行一个长为 n 的由 ( 与 ) 组成的括号串,第 i 个括号表示 i 号结点上的括号。

第三行包含 n−1 个整数,第 i(1≤i<n)个整数表示 i+1 号结点的父亲编号 fi+1。


输出格式


仅一行一个整数表示答案。


数据范围


QQ截图20191116195505.png


输入样例:

5
(()()
1 1 2 2

输出样例:

6

样例解释

树的形态如下图:

在这里插入图片描述

将根到 1 号结点的简单路径上的括号,按经过顺序排列所组成的字符串为 (,子串是合法括号串的个数为 0。

将根到 2 号结点的简单路径上的括号,按经过顺序排列所组成的字符串为 ((,子串是合法括号串的个数为 0。

将根到 3 号结点的简单路径上的括号,按经过顺序排列所组成的字符串为 (),子串是合法括号串的个数为 1。

将根到 4 号结点的简单路径上的括号,按经过顺序排列所组成的字符串为 (((,子串是合法括号串的个数为 0。

将根到 5 号结点的简单路径上的括号,按经过顺序排列所组成的字符串为 ((),子串是合法括号串的个数为 1。


AC代码

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 500010;
int n;
char str[N];
int h[N], e[N], ne[N], idx;
LL f[N], g[N];
int p[N], stk[N], top;

void add(int a, int b)
{
    e[idx] = b, ne[idx] = h[a], h[a] = idx ++ ;
}

void dfs(int u)
{
    if (str[u] == '(')
    {
        stk[ ++ top] = u;
        f[u] = f[p[u]];
        for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) dfs(e[i]);
        top -- ;
    }
    else
    {
        if (!top)
        {
            f[u] = f[p[u]];
            for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) dfs(e[i]);
        }
        else
        {
            int t = stk[top -- ];
            g[u] = g[p[t]] + 1;
            f[u] = f[p[u]] + g[u];
            for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) dfs(e[i]);
            stk[ ++ top] = t;
        }
    }
}

int main()
{
    scanf("%d", &n);
    scanf("%s", str + 1);
    memset(h, -1, sizeof h);

    for (int i = 2; i <= n; i ++ )
    {
        scanf("%d", &p[i]);
        add(p[i], i);
    }

    dfs(1);

    LL res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) res ^= f[i] * i;

    printf("%lld\n", res);

    return 0;
}



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