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历年题目合集:题目合集
前言
每天打代码,快乐每一天!!!
一、啤酒和饮料
题目描述:
啤酒每罐2.3元,饮料每罐1.9元。小明买了若干啤酒和饮料,一共花了82.3元。我们还知道他买的啤酒比饮料的数量少,请你计算他买了几罐啤酒。
分析分析:
对于这种题目,我最喜欢的就是暴力了,直接模拟运算
题目代码:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
for(int i=1;i<82.3/2.3;i++)
{
for(int j=i+1;j<82.3/1.9;j++)
{
if(fabs(i*2.3+j*1.9-82.3)<1e-6)
{
printf("%d %d",i,j);
}
}
}
}
运行结果:
11
二、切面条
题目描述:
一根高筋拉面,中间切一刀,可以得到2根面条。
如果先对折1次,中间切一刀,可以得到3根面条。
如果连续对折2次,中间切一刀,可以得到5根面条。
那么,连续对折10次,中间切一刀,会得到多少面条呢?
分析分析:
这个其实就是我们找规律的题目,小唐是用递归写的喔,但是后来想一想,其实就是我们
2的多少次方+1
大意了
题目代码:
#include <stdio.h>
int fact(int n)
{
if(n==0)
return 2;
else
return 2*fact(n-1)-1;
}
int main()
{
int n;
scanf("%d",&n);
printf("%d",fact(n));
return 0;
}
运行结果:
1025
三、李白打酒
题目描述:
话说大诗人李白,一生好饮。幸好他从不开车。
一天,他提着酒壶,从家里出来,酒壶中有酒2斗。他边走边唱:
无事街上走,提壶去打酒。
逢店加一倍,遇花喝一斗。
这一路上,他一共遇到店5次,遇到花10次,已知最后一次遇到的是花,他正好把酒喝光了。
请你计算李白遇到店和花的次序,可以把遇店记为a,遇花记为b。则:babaabbabbabbbb 就是合理的次序。像这样的答案一共有多少呢?请你计算出所有可能方案的个数(包含题目给出的)。
分析分析:
老递归人了,我们把酒,店,花看作我们的递归体,他们的初始值是2,5,10
店=0 退出
花=1 退出
酒=1 退出
(满足最后一次遇到的是花,他正好把酒喝光了)
题目代码:
#include <stdio.h>
int count=0;
void fact(int jiu,int dian,int hua)
{
if(dian>0)
{
fact(jiu*2,dian-1,hua);
}
if(hua>0)
{
fact(jiu-1,dian,hua-1);
}
if(hua==1&&dian==0&&jiu==1)
{
count++;
}
}
int main()
{
int a=2;
fact(2,5,10);
printf("%d",count);
}
运行结果:
14
四、史丰收速算
题目描述:
史丰收速算法的革命性贡献是:从高位算起,预测进位。不需要九九表,彻底颠覆了传统手算!
速算的核心基础是:1位数乘以多位数的乘法。
其中,乘以7是最复杂的,就以它为例。
因为,1/7 是个循环小数:0.142857…,如果多位数超过 142857…,就要进1
同理,2/7, 3/7, … 6/7 也都是类似的循环小数,多位数超过 n/7,就要进n
下面的程序模拟了史丰收速算法中乘以7的运算过程。
乘以 7 的个位规律是:偶数乘以2,奇数乘以2再加5,都只取个位。
乘以 7 的进位规律是:
满 142857… 进1,
满 285714… 进2,
满 428571… 进3,
满 571428… 进4,
满 714285… 进5,
满 857142… 进6
请分析程序流程,填写划线部分缺少的代码。
//计算个位
int ge_wei(int a)
{
if(a % 2 == 0)
return (a * 2) % 10;
else
return (a * 2 + 5) % 10;
}
//计算进位
int jin_wei(char* p)
{
char* level[] = {
"142857",
"285714",
"428571",
"571428",
"714285",
"857142"
};
char buf[7];
buf[6] = '\0';
strncpy(buf,p,6);
int i;
for(i=5; i>=0; i--){
int r = strcmp(level[i], buf);
if(r<0) return i+1;
while(r==0){
p += 6;
strncpy(buf,p,6);
r = strcmp(level[i], buf);
if(r<0) return i+1;
______________________________; //填空
}
}
return 0;
}
//多位数乘以7
void f(char* s)
{
int head = jin_wei(s);
if(head > 0) printf("%d", head);
char* p = s;
while(*p){
int a = (*p-'0');
int x = (ge_wei(a) + jin_wei(p+1)) % 10;
printf("%d",x);
p++;
}
printf("\n");
}
int main()
{
f("428571428571");
f("34553834937543");
return 0;
}
分析分析:
其实这个题目他说的就是,看我们这一个数超过了多少,对于超过的数进行一个模拟运算
题目中的f()就是我们的一个汇总过程 个位+进位然后遍历一个个输出
而我们要写的代码在进位那里,我们就是依次去比较我们的那些值
如果后面的数字比这个六位数大,就说明多位数大于这个循环数,需要进1;如果后面的数字比这个数字小呢,就说明还没达到这个进位要求,进0即可。
最后一个的while是为了防止相同,如果相同,我们就往后面挪6位再次去比较,直到不相同
题目中的上一句也给了提示,既然有进位,那么也肯定有不进位的情况。
题目代码:
if(r>0) return i;
五、打印图形
题目描述:
小明在X星球的城堡中发现了如下图形和文字:
#define N 70
void f(char a[][N], int rank, int row, int col)
{
if(rank==1){
a[row][col] = '*';
return;
}
int w = 1;
int i;
for(i=0; i<rank-1; i++) w *= 2;
____________________________________________;
f(a, rank-1, row+w/2, col);
f(a, rank-1, row+w/2, col+w);
}
int main()
{
char a[N][N];
int i,j;
for(i=0;i<N;i++)
for(j=0;j<N;j++) a[i][j] = ' ';
f(a,6,0,0);
for(i=0; i<N; i++){
for(j=0; j<N; j++) printf("%c",a[i][j]);
printf("\n");
}
return 0;
}
分析分析:
又是我们的递归呀
f(,,,,)
来吧,确定的是
f(a,rank-1,,)剩下的就是我们去试
题目代码:
f(a, rank-1, row, col+w/2);
六、奇怪的分式
题目描述:
上小学的时候,小明经常自己发明新算法。一次,老师出的题目是:1/4 乘以 8/5 小明居然把分子拼接在一起,分母拼接在一起,答案是:18/45 (参见图1.png)老师刚想批评他,转念一想,这个答案凑巧也对啊,真是见鬼! 对于分子、分母都是 1~9 中的一位数的情况,还有哪些算式可以这样计算呢? 请写出所有不同算式的个数(包括题中举例的)。显然,交换分子分母后,例如:4/1 乘以 5/8 是满足要求的,这算做不同的算式。但对于分子分母相同的情况,2/2 乘以 3/3 这样的类型太多了,不在计数之列!
注意:答案是个整数(考虑对称性,肯定是偶数)。请通过浏览器提交。不要书写多余的内容。
分析分析:
暴力,暴力,四个小小的for循环
题目代码:
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
int count=0;
for(int a=1;a<10;a++)
{
for(int b=1;b<10;b++)
{
if(a!=b)
for(int c=1;c<10;c++)
{
for(int d=1;d<10;d++)
{
if(c!=d)
{
if(fabs((a*c*1.0)/(b*d)-((a*10.0+c)/(b*10.0+d)))<1e-5)
count++;
}
}
}
}
}
cout<<count;
}
运行结果:
14
七、六角填数
题目描述:
如图【1.png】所示六角形中,填入1~12的数字。
使得每条直线上的数字之和都相同。
图中,已经替你填好了3个数字,请你计算星号位置所代表的数字是多少?
分析分析:
嘿嘿,我们的全排列来了
不过在全排列之前,我们可以知道每一条他们相加的和是26喔!
因为我们一共只有6条线,我们所有的和是78(1到12)
但是注意我们每一个和都算了两遍,78*2/6=26
题目代码:
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int a[9]={
2,4,5,6,7,9,10,11,12};
int main()
{
while(next_permutation(a,a+9))
{
if((8+a[0]+a[1]+a[2])==26)
if((1+a[0]+a[3]+a[5])==26)
if((1+a[1]+a[4]+a[8])==26)
if((8+a[3]+a[6]+3)==26)
if((3+a[2]+a[4]+a[7])==26)
if((a[5]+a[6]+a[7]+a[8])==26)
for(int i=0;i<9;i++)
{
cout<<" "<<a[i];
}
}
}
运行结果:
10
八、蚂蚁感冒
题目描述:
长100厘米的细长直杆子上有n只蚂蚁。它们的头有的朝左,有的朝右。 每只蚂蚁都只能沿着杆子向前爬,速度是1厘米/秒。当两只蚂蚁碰面时,它们会同时掉头往相反的方向爬行。这些蚂蚁中,有1只蚂蚁感冒了。并且在和其它蚂蚁碰面时,会把感冒传染给碰到的蚂蚁。请你计算,当所有蚂蚁都爬离杆子时,有多少只蚂蚁患上了感冒。
【数据格式】
第一行输入一个整数n (1 < n < 50), 表示蚂蚁的总数。
接着的一行是n个用空格分开的整数 Xi (-100 < Xi < 100), Xi的绝对值,表示蚂蚁离开杆子左边端点的距离。正值表示头朝右,负值表示头朝左,数据中不会出现0值,也不会出现两只蚂蚁占用同一位置。其中,第一个数据代表的蚂蚁感冒了。
要求输出1个整数,表示最后感冒蚂蚁的数目。
分析分析:
这个话,我们主要就是去模拟
简单的来说,我们就是先按照绝对值来进行排列
看看,三只蚂蚁的情况
前面两个碰头
后面两个碰头
这个时候我们发现什么,最要我们的第一只蚂蚁在左边,那么只要是往右边走的蚂蚁都会被感染
蚂蚁B就相当于蚂蚁A的代言人,替他走在右边的路程。
题目代码:
#include<iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int a[55];
int main()
{
int n,i;
scanf("%d",&n);
for(i=0; i<n; i++)
{
scanf("%d",&a[i]);
}
//判断是否同一方向
for(i=0; i<n-1; i++)
{
if(a[i] * a[i+1] < 0)
break;
}
if(i == n-1)//如果最后的时候大家方向相同,就只有第一只蚂蚁感冒
{
printf("1\n");
}
int sum = 1;
for(i=1; i<n; i++)
{
if(abs(a[i]) < abs(a[0]) && a[i] > 0)//第一个坐标左侧,并且方向是右边的会感染
{
sum++;
}
if(abs(a[i]) > abs(a[0]) && a[i] < 0)//第一个坐标右侧,并且方向是左边的会感染
{
sum++;
}
}
printf("%d\n",sum);
return 0;
}
运行结果:
【输入样式】
3
5 -2 8
【输出样式】
1
【输入样式】
5
-10 8 -20 12 25
【输出样式】
3
九、地宫取宝
题目描述:
X 国王有一个地宫宝库。是 n x m 个格子的矩阵。每个格子放一件宝贝。每个宝贝贴着价值标签。地宫的入口在左上角,出口在右下角。小明被带到地宫的入口,国王要求他只能向右或向下行走。走过某个格子时,如果那个格子中的宝贝价值比小明手中任意宝贝价值都大,小明就可以拿起它(当然,也可以不拿)。当小明走到出口时,如果他手中的宝贝恰好是k件,则这些宝贝就可以送给小明。请你帮小明算一算,在给定的局面下,他有多少种不同的行动方案能获得这k件宝贝。
【数据格式】
输入一行3个整数,用空格分开:n m k (1<=n,m<=50, 1<=k<=12)接下来有 n 行数据,每行有 m 个整数 Ci (0<=Ci<=12)代表这个格子上的宝物的价值要求输出一个整数,表示正好取k个宝贝的行动方案数。该数字可能很大,输出它对 1000000007 取模的结果。
分析分析:
害,老递归了,本人太水了,这个参考了别人的代码,大家来看看他的吧
这个老哥的
题目代码:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 1000000007
int n,m,k;
int map[50][50];
int vis[50][50][15][15];//vis数组中记录的是状态:xy代表坐标 拥有宝物数量 拥有宝物的最大值(这4个可以详尽唯一的描述没一种可能)
// 如 vis[3][4][5][6]=7 即当在map[3][4]且身上有5件宝物 宝物的最大值是6 到达终点有7种路径
int dfs(int x,int y,int num,int max)//当前位置 拥有宝物的数量 拥有的宝物的最大值
{
if (vis[x][y][num][max+1]!=-1)//因为宝物的价值有可能为0,所以定义max时用最小值-1 。但这就导致无法作为下标使用,所以我们用max+1代表下标。实际上如果测试数据中宝物价值不可能为0,这时将所有的max+1中的1去掉也是可以的。
{
return vis[x][y][num][max+1];
}//记忆化的记忆就指的是上面
if(x==n&&y==m)
{
if(num==k)return vis[x][y][num][max+1]=1;//满足条件 当前点到目标有1种方案
else if(num==k-1&&max<map[x][y])return vis[x][y][num][max+1]=1;//同样满足条件 当前点到目标有1种方案
else return vis[x][y][num][max+1]=0;//不满足条件 当前点到目标有0种方案
}
long long s=0;
if(x+1<=n)//可以向下走
{
if (max<map[x][y]) //可以去走当前宝物
{
s+=dfs(x+1,y,num+1,map[x][y]);
s%=N; //每次都取余,这样可以避免是s值过大越界
}
s+=dfs(x+1,y,num,max);//未取走当前宝物
s%=N;
}
if(y+1<=m)//可以向右走
{
if (max<map[x][y])
{
s+=dfs(x,y+1,num+1,map[x][y]);
s%=N;
}
s+=dfs(x,y+1,num,max);
s%=N;
}
return vis[x][y][num][max+1]=s%N;;
}
int main(int argc, char const *argv[])
{
scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
for (int i = 1; i<=n; i++)
{
for (int j = 1; j <=m; j++)
{
scanf("%d",&map[i][j]);
}
}//初始地宫
memset(vis,-1,sizeof(vis));
dfs(1,1,0,-1);
printf("%d",vis[1][1][0][0]);
return 0;
}
运行结果:
【输入样式】
2 2 2
1 2
2 1
【输出样式】
2
【输入样式】
2 3 2
1 2 3
2 1 5
【输出样式】
14
十、小朋友排队
题目描述:
n 个小朋友站成一排。现在要把他们按身高从低到高的顺序排列,但是每次只能交换位置相邻的两个小朋友。每个小朋友都有一个不高兴的程度。开始的时候,所有小朋友的不高兴程度都是0。如果某个小朋友第一次被要求交换,则他的不高兴程度增加1,如果第二次要求他交换,则他的不高兴程度增加2(即不高兴程度为3),依次类推。当要求某个小朋友第k次交换时,他的不高兴程度增加k。请问,要让所有小朋友按从低到高排队,他们的不高兴程度之和最小是多少。如果有两个小朋友身高一样,则他们谁站在谁前面是没有关系的。
分析分析:
嘿嘿,这个题目的话用的是树状数组,不好意思,我感觉我是一个fw呜呜呜呜呜,还有好多不会的地方
树形数组介绍
参考代码
题目代码:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define MAX 1000010
#define N 100010
int C1[MAX],C2[MAX],b[MAX];
int num[N];
long long total[N],ans;
int lowbit(int x)
{
return x&(-x);
}
void add(int pos,int num,int *C)
{
while(pos<=MAX)
{
C[pos]+=num;
pos+=lowbit(pos);
}
}
int Sum(int pos,int *C)
{
int sum=0;
while(pos>0)
{
sum+=C[pos];
pos-=lowbit(pos);
}
return sum;
}
void init()
{
total[0]=0;
for(int i=1;i<=N;i++)
{
total[i]=total[i-1]+i;
}
}
int main()
{
int i;
init();
memset(C1,0,sizeof(C1));
memset(C2,0,sizeof(C2));
int n;
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++)
{
scanf("%d",&num[i]);
add(num[i]+1,1,C1);
b[i]=i-Sum(num[i],C1);
b[i]=b[i]-(Sum(num[i]+1,C1)-Sum(num[i],C1)-1);
}
for(i=n-1;i>=0;i--)
{
add(num[i]+1,1,C2);
b[i]=b[i]+Sum(num[i],C2);
}
ans=0;
for(i=0;i<n;i++)
{
ans+=total[b[i]];
}
printf("%lld\n",ans);
return 0;
}
运行结果:
【输入样式】
3
3 2 1
【输出样式】
9
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