蓝桥杯22天 最近感觉刷题越刷越上头 AC率也越来越好了
emm下面的解释都挺详细的
有任何不懂的欢迎留言评论
1.天干地支(填空题)
题目描述
古代中国使用天干地支来记录当前的年份。
天干一共有十个,分别为:甲(jiǎ)、乙(yǐ)、丙(bǐng)、丁(dīng)、戊(wù)、己(jǐ)、庚(gēng)、辛(xīn)、壬(rén)、癸(guǐ)。
地支一共有十二个,分别为:子(zǐ)、丑(chǒu)、寅(yín)、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午(wǔ)、未(wèi)、申(shēn)、酉(yǒu)、戌(xū)、 亥(hài)。
将天干和地支连起来,就组成了一个天干地支的年份,例如:甲子。
20202020 年是庚子年。
每过一年,天干和地支都会移动到下一个。例如 20212021 年是辛丑年。
每过 6060 年,天干会循环 66 轮,地支会循环 55 轮,所以天干地支纪年每 6060 年轮回一次。例如 19001900 年,19601960 年,20202020 年都是庚子年。
给定一个公元纪年的年份,请输出这一年的天干地支年份。
问题分析:考察取余 将下标和天干(地支)对应起来
用一个列表存起来 由于数组的下标是从0开始,这里对应起来可能会卡住一下
解决办法:以天干(下标从0到9)为例子,比如输入n=2027,由于一开始2020对应的下标是6(gengzi),经过7年后,数一下,会发现,2027对应的下标应该是3,
如果直接(7)%9会发现等于2 不符合我们的预期。
想到了一个办法,把下标0—9看作1—10,因而只需要(#变化的年数)%10-1即可
细节的地方:
变化的年数是负数怎么办?即导致下标是负数怎么办?
emm可以找几个比2020小的试一下,能过就放上去。(因为数学规律通常是简洁的,不会想得那么复杂!!)
AC代码:
a=['jia', 'yi', 'bing', 'ding', 'wu', 'ji', 'geng', 'xin', 'ren', 'gui'] b=['zi', 'chou', 'yin', 'mao', 'chen', 'si', 'wu', 'wei', 'shen', 'you', 'xu', 'hai'] n=int(input()) print(a[(7+n-2020)%10-1]+b[(1+n-2020)%12-1])
2.求值(填空题)
这道题和【蓝桥杯国赛真题】备战24天 Python_Py小郑的博客-CSDN博客
我之前写的文章里面的:阶乘约数 道理差不多
对于这道题我的思考过程是,第一步肯定想到暴力枚举,但是由于暴力枚举的上限关系到数组m的大小,m[i]表示质数i出现的次数,(i如果是偶数,我们初始化为1了,至于为什么在上面那个博客里面那道题详细说了),当上限很大的时候,m往往过大,时间过长,方法不合适。 但是有了先前那道题的经验,已经有了100以内的任意数字其的约数个数,把他们打印出来,即执行下面这段语句,观察一下,发现如果取两个数字,他们互质的话,那么,
for i in range(1,101): print(i,find(i)) #find(i)在下面有说
他们的乘积对应的约数个数就是两个数字约数个数的乘积。
因而,有了1-100对应的约数,我们可以进行迭代,详细点说:
创建一个数组p=[] ,p的每个元素以列表出现,每个列表有两个数字,分别存特定数字和特定数字对应的约数个数,即比如p=[[2,2],[7,2]],可以获知2的约数有两个,7的约数有两个,由于2和7互质,那么可以迭代生成[14,4]
由于迭代多次不大可能实现,观察经过第一次迭代,发现已经有符合条件的(刚好是答案45360),那么只需要在(1,45260)验证即可,这是我的思路:做题经验+观察+猜测验证
因为是填空题嘛hh,结果发现在(1,45360)只有45360这一个数,那么就是他了
AC代码
#把n分解为多个质数乘机(a1+1)(a2+1)..(an+1)==100退出 def find(n): s=1 m=[1]*101#m[i]:质数i被分解的个数 j=2 while j<=n: if n%j==0: m[j]+=1 n//=j else: j+=1 for i in m: s*=i return s#返回约数个数 p=[] for i in range(1,101): if find(i)%5==0 or find(i)%2==0: p.append([i,find(i)]) def gcd(a,b): while b: a,b=b,a%b return a for i in range(1,len(p)): if gcd(p[i][0],p[i-1][0])==1: key=p[i][0]*p[i-1][0] val=p[i][1]*p[i-1][1] if [key,val] not in p: p.append([key,val]) St=float('inf')#St for i in range(len(p)): for j in range(i+1,len(p)): if gcd(p[i][0],p[j][0])==1: if p[i][1]*p[j][1]==100: St=min(St,p[i][0]*p[j][0]) print(p[i],p[j])
3.包子凑数
问题描述:
小明几乎每天早晨都会在一家包子铺吃早餐。他发现这家包子铺有N种蒸笼,其中第i种蒸笼恰好能放Ai个包子。每种蒸笼都有非常多笼,可以认为是无限笼。
每当有顾客想买X个包子,卖包子的大叔就会迅速选出若干笼包子来,使得这若干笼中恰好一共有X个包子。比如一共有3种蒸笼,分别能放3、4和5个包子。当顾客想买11个包子时,大叔就会选2笼3个的再加1笼5个的(也可能选出1笼3个的再加2笼4个的)。
当然有时包子大叔无论如何也凑不出顾客想买的数量。比如一共有3种蒸笼,分别能放4、5和6个包子。而顾客想买7个包子时,大叔就凑不出来了。
小明想知道一共有多少种数目是包子大叔凑不出来的。
问题分析: 结合这道题的结论:
两个数p,q互质,那么p和q最大不能表示的数字为pq-(p+q)
我们大胆推论,如果给出的n种包子数目不互质,那么就有inf(无穷)多个不能表示
否则 即gcd(a,b,c,d..)=1,就有有限个数字不能表示
包子数目最大是100,那么与100互质的最大是99。
在这n种包子数目中,总能取出两个最大的,即为p,q,那么pq-(p+q)+1开始以后的数目一定都可以表示,所以我们只需要统计[1,pq-(p+q])之内有多少个不能表示的数字
不妨令p>q,那么pq-(p+q)<pq<=9900,所以无论给出多少种互质包子数目,我们至多需要在[1,9900]这个范围内去搜(这里需要好好理解一下,想象一下区间)
下面讨论如何去搜:由于有一种包子无限个,想到完全背包问题
可以这样理解:01背包问题中dp[i][j]设为容量为i前j个物品的最大价值
完全背包问题dp[i][j]代表容量为i前j种物品的最大价值
所以在01背包dp[i][j]在递推关系中,可能转移到dp[i-weight[j]][j-1]+val[j],j减掉了1,因为物品有限;
而在完全背包问题中,可能转移到dp[i-weight[j]][j]+val[j],j不变,因为物品无限,理解为预留weight[j]的空间,用前j种物品能够凑出来的最大值,那么这样理解,第j个物品就不止用一次。然后本题就可以迎刃而解~
AC代码
n=int(input()) a=[0]*n for i in range(n): a[i]=int(input()) def gcd(a,b): while b: a,b=b,a%b return a def l_gcd(nums): if len(nums)==1: return nums[0] elif len(nums)==2: return gcd(nums[0],nums[1]) else: return gcd(l_gcd(nums[:len(nums)//2]),l_gcd(nums[len(nums)//2:])) if l_gcd(a)!=1:#这n个数字的最大公约数不等于1 print('INF') else:#这n个数字的最大公约数等于1,有解 #区间确定,取n个数字里面最大的两个p,q #那么在正整数集合,pq-(p+q)+1开始之后均可以表示,所以[1,9900] ans,res=1,0 a.insert(0,0) top=10000 dp=[[0]*(n+1)for i in range(0,top+1)]#目标为i,前j种包子(每种包子数量无限)能不能凑出来 for i in a: dp[i]=[1]*(n+1) for i in range(1,top+1): for j in range(1,n+1): if a[j]>i: dp[i][j]=dp[i][j-1] else: dp[i][j]=max(dp[i][j-1],dp[i-a[j]][j]) v=0 for k in range(1,len(dp)): if 1 not in dp[k]: v+=1 print(v)
4.K倍区间(省赛题)
问题描述:给定一个长度为N的数列,A1, A2, ... AN,如果其中一段连续的子序列Ai, Ai+1, ... Aj(i <= j)之和是K的倍数,我们就称这个区间[i, j]是K倍区间。
你能求出数列中总共有多少个K倍区间吗?
问题分析:已知(a+b)%p=(a%p+b%p)%p
推导过程,设a=xp+y,b=mp+n,那么(a+b)%p=((x+m)p+y+n)%p=(y+n)%p
即(a%p+b%p)%p 得证
那么,对于本题而言,还需要用到前缀和 不妨令Si>Sj,那么Si-Sj代表的和为区间[j+1,i]
按照提议(Si-Sj)%k==0 那么(Si%k-Sj%k)%k==0
那么Si%k=Sj%k,所以利用这个条件:
根据样例输入,我们存入数组a=[1,2,3,4,5]
前缀和数组[1,3,6,10,15] ,前缀和取余数组z=[1,1,0,0,1]
我们发现z[0],z[1],z[4]=1,那么[1],[1,4],[2,4]这三个区间都符合,懂排列组合的应该明白了等于C(n,2),到这里有三种
然后我们发现z[2],z[3]=0 那么 [3]这个区间符合,到这里加上前面3种一共4种
还有两种去哪了?把区间都列一下,会发现,正是由于我们的下标从0开始,那么区间的左端点必定大于等于1,那么就无法取到下标0,所以我们在数组a最前面插入一个0,前缀和数组和前缀和取余数组相应变化。会发现,现在0正好有3个,C(3,2)=3
加起来一共6种 符合预期,所以利用好样例,根据自己程序的实际和真正的要求做对比,发现缺了什么,想一想,大胆补上去条件,问题往往都可以迎刃而解。
AC代码
n,k=map(int,input().split()) a=[0]*n for i in range(n): a[i]=int(input()) a.insert(0,0) s=[0]*(n+1)#前缀和 s[0]=a[0] for i in range(1,n+1): s[i]=s[i-1]+a[i] #对s[i] mod k,代表前i项和对k取余后的余数 z=[0]*(n+1) for i in range(n+1): z[i]=s[i]%k ans=0 p=dict() for i in range(n+1): if z[i] not in p.keys(): p[z[i]]=1 else: p[z[i]]+=1 for j in p.values(): ans+=int(j*(j-1)/2) print(ans)
5.青蛙跳杯子
奈何小郑没有写出来,是一个BFS模板题,求最少次数。66分超时了
但还是总结一下吧:BFS需要队列queue,pre记录前驱结点,searched记录访问过的结点,judge函数判断是否合法,关键点就这么些。(代码可以看看,没AC)
st=input() end=input() queue=[st] step=0 searched=[] pre={} dx=[-3,-2,-1,1,2,3] def judge(new): global searched,pre if new not in searched and new not in pre.keys(): return True return False def change(tmp,now_index,new_index): y=list(tmp) y[now_index],y[new_index]=y[new_index],y[now_index] return ''.join(y) while queue: tmp=queue.pop(0) if tmp==end: step=1 while pre[tmp]!=st: step+=1 tmp=pre[tmp] print(step) break else: #BFS搜6个方向,索引*位置 now_index=tmp.index('*') for i in range(6): new_index=now_index+dx[i] if 0<=new_index<=len(tmp)-1: new=change(tmp,now_index,new_index) if judge(new): searched.append(new) queue.append(new) pre[new]=tmp
学习犹如逆水行舟,不进则退,希望大家都能在这次省赛中拿到理想成绩。
