第一题 AcWing 4867. 整除数
一、题目
1、原题链接
4867. 整除数
2、题目描述
给定两个整数 n,k,请你找到 大于 n 且能被 k 整除的最小整数 x。
输入格式*
共一行,包含两个整数 n,k。
输出格式
输出大于 n 且能被 k 整除的最小整数 x。
数据范围
前 4 个测试点满足 1≤n,k≤100。
所有测试点满足 1≤n,k≤109。
输入样例1:
5 3
1
输出样例1:
6
1
输入样例2:
25 13
1
输出样例2:
26
1
输入样例3:
26 13
1
输出样例3:
39
1
二、解题报告
1、思路分析
我的思路
求出当前的n已经是k的多少倍(即计算n/k),然后在这个倍数的基础上向后枚举,直到满足条件,退出循环,输出答案即可。
y总思路
思路来源:y总讲解视频
y总yyds
(1)分两种情况:如果当前数是k的倍数和当前数不是k的倍数。
(2)如果当前数是k的倍数,则答案应为(n/k+1)*k。
(4)如果当前数不是k的倍数,则答案也为(n/k+1)*k。
(4)所以,直接输出(n/k+1)*k即为答案。
2、时间复杂度
时间复杂度为O(1)
3、代码详解
我的思路的代码
#include <iostream>
using namespace std;
int n,k;
int main(){
scanf("%d%d",&n,&k);
int t=n/k;
while(1){
if(t*k>n){
printf("%d",t*k);
break;
}
t++;
}
return 0;
}
y总思路的代码
#include <iostream>
using namespace std;
int n,k;
int main(){
scanf("%d%d",&n,&k);
int t=n/k;
cout<<(t+1)*k;
return 0;
}
第二题 AcWing 4868. 数字替换
一、题目
1、原题链接
4868. 数字替换
2、题目描述
给定两个整数 n,x。
你可以对 x 进行任意次以下操作:
选择 x 的一位数字 y,将 x 替换为 x * y。
请你计算通过使用上述操作,将 x 变为一个 n 位数字(不含前导 0),所需要的最少操作次数。
例如,当 n=3,x=2 时,对 2 进行如下 4 次操作,即可使其变为 3 位数字:
将 2 替换为 2×2=4。
将 4 替换为 4×4=16。
将 16 替换为 16×6=96。
将 96 替换为 96×9=864。
输入格式
共一行,包含两个整数 n,x。
输出格式
一个整数,表示将 x 变为一个 n 位数字,所需要的最少操作次数。
如果无解,则输出 -1。
数据范围
所有测试点满足 2≤n≤19,1≤x<10n−1。
输入样例1:
2 1
1
输出样例1:
-1
1
输入样例2:
3 2
1
输出样例2:
4
1
输入样例3:
13 42
1
输出样例3:
12
1
二、解题报告
1、思路分析
思路来源:y总讲解视频
y总yyds
(1)利用dfs进行搜索,注意剪枝和优化。
(2)搜索顺序优化:如果需要快速增加x的位数,则乘的数应该越大越好,所以可以从从大到小来枚举是否可以乘(9~0)中的在x中出现过的数。
(3)剪枝:如果我们当前搜索的分枝中,当前已经的操作次数+还至少需要操作的次数(也就是还需要扩大的位数,因为每次操作最多只能扩大一位)>=当前已收获的最优答案,则该分枝一定不如已收获的答案最优,没必要继续搜索,直接回溯即可。
(4)利用上述剪枝与优化方法,进行深搜即可。
2、时间复杂度
时间复杂度为O(nh)(h为深度,n为每个点的分枝数)
3、代码详解
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long LL; //注意数据范围,用long long存
int n;
LL x;
int ans=0x3f3f3f3f;
void dfs(LL x,int sum){ //sum代表当前操作次数
bool st[10]={0}; //st[]存储0~9是否在x的某一位数字出现过
int cnt=0; //记录x一共有多少位数
LL k=x; //为避免后续统计x一共有多少位数时改变x的值,将k暂存x的值,用k来完成后续统计
//统计x一共有多少位数,已经0~9是否出现过
while(k){
cnt++;
st[k%10]=true;
k/=10;
}
if(sum+n-cnt>=ans) return ; //如果当前操作次数+相差的位数比已经搜到的总操作次数要大或相等,则说明该分枝的情况一定不如已收获的结果最优,没有必要向下搜索,直接回溯即可
if(cnt==n){ //搜到一组答案,记录结果
ans=min(ans,sum);
return ;
}
//从大到小枚举,看是否在x中出现过,如果出现过继续向下搜索
for(int i=9;i>=2;i--){ //相乘0或1只会让结果更差,不会得到最优解,没必要枚举
if(st[i])
dfs(x*i,sum+1); //自带回溯
}
}
int main(){
cin>>n>>x;
dfs(x,0); //记得调用
if(ans==0x3f3f3f3f) cout<<-1;
else cout<<ans;
return 0;
}
第三题 AcWing 4869. 异或值
一、题目
1、原题链接
4869. 异或值
2、题目描述
给定一个长度为 n 的整数序列 a1,a2,…,an。
请你找到一个非负整数 X,使得 max1≤i≤n{ai⊕X} 的值尽可能小,其中 ⊕ 表示按位异或。
输出 max1≤i≤n{ai⊕X} 的最小可能值。
输入格式
第一行包含整数 n。
第二行包含 n 个整数 a1,a2,…,an。
输出格式
一个整数,表示 max1≤i≤n{ai⊕X} 的最小可能值。
数据范围
前 3 个测试点满足 1≤n≤3。
所有测试点满足 1≤n≤105,0≤ai≤230−1。
输入样例1:
3
1 2 3
1
2
输出样例1:
2
1
输入样例2:
2
1 5
1
2
输出样例2:
4
1
二、解题报告
1、思路分析
思路来源:4869. 异或值
y总yyds
(1)首先将所有的数按其二进制的形式从最高位到最低位(Tire树中左分枝存储0,右分枝存储1),由根向结点延伸依次插入Tire树中。
(2)从最高位到最低位依次来确定x的值,x的最高位可能取0或1,针对两个分枝,递归地去求解左右子树确定的最大值的最小值(即dp[l]和dp[r]):
如果x最高位为0,走0分枝所求应为dp[l];如果走1分枝,所求应为dp[r]+最高位^1<<d(最高位异或值为1,所以需要加上该位代表的数,d为最高位的位置)。这两个分枝的最大值即为左子树的最大值的最小值。
如果x的最高位为1,走0分枝所求应为dp[l]+最高位^1<<d(最高位异或值为1所以需要加上该位代表的数,d为最高位的位置);如果走0分枝,所求应为dp[r]。这两个分枝的最大值即为右子树的最大值的最小值。
然后求解完毕后,因为求的是最小值,所以直接将两种情况求出的结果取一个最小值,即为答案。
2、时间复杂度
时间复杂度为O(nlogn)
3、代码详解
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N=3000010; //Tire数总结点数,总共10^5个数,每个数30位,所以需要开到大于3*10^6
int son[N][2],idx;
int n;
//Tire树按二进制形式从高位到低位按从根到结点的顺序插入每个数
void insert(int n){
int p=0;
for(int i=29;i>=0;i--){
int u=n>>i&1;
if(!son[p][u]) son[p][u]=++idx;
p=son[p][u];
}
}
int dfs(int u,int d){ //u表示结点,d表示高度(最高位的位置)
if(d==-1) return 0; //已经遍历完叶结点,回溯
int dp[2];
//求子树的确定的最大值的最小值
for(int i=0;i<2;i++){
int p=son[u][i];
if(p) dp[i]=dfs(p,d-1); //递归求子树确定的最大值的最小值
else dp[i]=-1; //如果当前结点不存在返回-1
}
int ans=2e9;
for(int i=0;i<2;i++){ //枚举x最高位
int t=0;
//枚举左右子树
for(int j=0;j<2;j++){
if(dp[j]!=-1)
t=max(t,dp[j]+((i^j)<<d)); //对于左右子树的子树,需要左右子树的子树中分枝的最大值,即为该左/右子树确定的最大值的最小值
}
ans=min(ans,t); //在左右子树确定的值中取最小值即为答案
}
return ans;
}
int main(){
cin>>n;
while(n--){
int a;
cin>>a;
insert(a);
}
cout<<dfs(0,29);
return 0;
}
