CF-Round #619-div2-C题
C. Ayoub’s function
好久没补题了=-=昨天忙着搭环境去了,可惜一直没有搞好=-=今天就来敲下代码把~
传送门
这算一个构造题把,但是数学成分比较重~
这道题我很喜欢,题目大概意思就是给你两个数,n和m,n是字符串的长度,m是字符串中1的个数,然后让你构造一个字符串,让含1的子字符串个数最多(注:单独的一个1也算)然后输出最多的子字符串的个数
解题思路:其实我们可以手动操作一下样例,可以发现,交替的01所获得的字符串可以获得最大的个数。所以我们需要把m个1给分开,相当于插入空位的操作,需要制造m + 1个位置,这样可以产生m个空位,让1去插入。即我们分成了m + 1个组,这时有n - m个0,平均每个组0的个数为k = (n - m) / (m + 1)(向下取整),然后多余还有kk = (n - m) % (m + 1)个0,然后我们把多余的0再次分配到m + 1个组中,我们就可以知道有kk个组中包含k + 1个0,然后m + 1 - kk个组中包含k个0,题目要求我们获得含有1的子字符串的个数,那我们为什么不反向思考一下呢,我们获得只含有0的字符串的个数,然后在在总字符串的个数里面剪掉这些,是不是就获得了我们的答案呢?所以我们求只含有0的字符串的个数,(m + 1 -kk ) * (k + 1) * k / 2 + kk * (k + 1) * (k + 2) / 2就是只含有0的字符串的个数的总和。
最后长度为n的子字符串的个数总和为(1 + n) * n / 2
减去就可以啦,
总式子为(1 + n) * n / 2 - (m + 1 -kk ) * (k + 1) * k / 2 + kk * (k + 1) * (k + 2) / 2
下面代码的式子就是上面的式子化简的结果啦~
上代码啦~
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int main()
{
int t;
cin >> t;
while (t--)
{
ll n, m;
cin >> n >> m;
ll k = (n - m) / (m + 1);
ll ans = n * (n + 1) / 2 - (m + 1) * k * (k + 1) / 2 - (k + 1) * ((n - m) % (m + 1));
cout << ans << endl;
}
return 0;
}
嘻嘻,完成啦~
