ecnu18级程设实训第一次机考简易解题报告

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学霸在背单词的时候发现单词的大小写混乱，而且可能参杂了0-9的数字和 %，+，&，#这四种特殊符号。请编写程序让单词恢复正常。要求处理后单词的首字母大写，且其余字母均为小写。

注意：单词虽然大小写混乱，但是字母间的顺序均正确。

例如：%sa+01t2urdAY，经过处理后为：Saturday

输入格式

混乱的单词s1, s1的长度<=100。

输出格式

去掉数字和特殊字符后的单词，单词首字母大写，其余字母小写。
s1中的数字
s1中的其它字符

样例

input

%sa+01t2urdAY

output

Saturday
012
%+

input

book

output

Book

提示

若对应内容不存在，则不用输出任何信息。

第一题考的是字符串的基本操作，用STL的string类可以说是事半功倍，如果用字符数组实现，大概要注意一下结尾的 ' \0 '。注意单词的大小写判断。还有提示里“任何信息”包括空格。

#include<bits/stdc++.h>//万能头文件
using namespace std;
int main(){
    string s1,word,num,other;
    int l,i;
    bool firLetter(false);//判断是否是第一个字母
    cin>>s1;
    l=s1.length();//获得s1的长度
    for(i=0;i<l;i++){
        if(s1[i]>='a'&&s1[i]<='z'||s1[i]>='A'&&s1[i]<='Z'){//如果是字母
            if(!firLetter&&s1[i]>='a')//是首字母且为小写
                s1[i]+='A'-'a';
            else if(firLetter&&s1[i]<'a')//不说首字母且为大写
                s1[i]+='a'-'A';
            word+=s1[i];
            firLetter=true;    //接下去的都不是第一个字母    
        }
        else if(s1[i]>='0'&&s1[i]<='9')//是数字
            num+=s1[i];
        else other+=s1[i];//其他
    }
    if(word.size()) cout<<word<<endl;//小心不要输出多余的空格
    if(num.size()) cout<<num<<endl;
    if(other.size()) cout<<other<<endl;
    return 0;
}

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“数位和”是指：把一个整数的各位累加后的结果。
例如正整数 123456 的数位和是 1+2+3+4+5+6=21。
现在，请你帮忙计算一个整数 n 在 r 进制下的数位和，并用相应的进制输出结果。

输入格式

第 1 行：整数 T(1≤T≤10) 为问题数。

第 2 行：第一个问题的数据。包含两个正整数 n(1≤n≤2147483647) 和 r(2≤n≤16)。

第 3 ∽ T+1 行：后面问题的数据，格式与第一个问题相同。

输出格式

对于每个问题，输出一行问题的编号（0 开始编号，格式：case #0: 等），然后在一行中输出用 r 进制表示的十进制正整数 n转换成 r 进制后的数位和。

样例

input

2
123456 10
123456 2

output

case #0:
21
case #1:
110

提示

当r进制大于10时，用大写字母A-F表示大于10的数字。

例如：十进制数29转换为16进制为 1D，此时数位和为14，则正确的输出应为：E

两次进制转换即可，当然，好像有一次转换完成的办法。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
char apl[20]={'0','1','2','3','4','5',
        '6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};//进制转换用
void solve(){
    int num,i(0),r,sum(0);
    char ans[100000]={};
    cin>>num>>r;
    while(num){
        sum+=num%r;
        num/=r;
    }//第一次进制转换
    while(sum){
        ans[i]=apl[sum%r];
        i++;
        sum/=r;
    }//第二次进制转换
    while(--i>=0)//逆序输出
        cout<<ans[i];
    cout<<endl;
}
int main(){
    int t,i;
    cin>>t;
    for(i=0;i<t;i++) {
        printf("case #%d:\n",i);
        solve();
    }
    return 0;
}

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为了知道哪些学生最优秀，考虑他们的三项主要课程（C Programming Language, Mathematics , English）成绩和平均成绩（平均成绩四舍五入取整），分别用C，M，E，A表示。写一个程序，对学生的四项成绩进行排序并输出每项成绩的第一名。程序的输入为学生的学号和三门课程成绩，不包含平均成绩。

输入格式

第 1 行：一个整数 T (1≤T≤10) 为问题数。

对于每组测试数据：

第 1 行：整数 n (1≤n≤100) ，表示学生的数量。

第 2 行~第 n+1 行：每行分别是一个学生的成绩信息，包含学号（长度为 11），三门课程C, M, E的成绩G（G为整数且0<G≤100），各项之间都有一个空格。

输出格式

对于每个问题，输出一行问题的编号（0 开始编号，格式：case #0:等），然后分别输出A，C，M，E各项成绩中排名第一的学生的学号。当成绩并列第一时按按照学号的字典序顺序输出。

样例

input

2
5
10185101101 98 85 90
10185101102 98 95 88
10185101103 82 87 94
10185101104 91 91 91
10185101105 85 90 90
2
10185101103 82 87 94
10185101104 91 91 91

output

case #0:
A:
10185101102
C:
10185101101
10185101102
M:
10185101102
E:
10185101103
case #1:
A:
10185101104
C:
10185101104
M:
10185101104
E:
10185101103

提示

注意A（平均成绩）四舍五入取整数。

一道非常裸的排序题，一波STLsort解决之，注意A是取整数，如果用double反而不能通过。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
struct stu{//学生结构体
    int c,m,e,a;
    ll id;
};
bool cmpa(stu a,stu b){//比较函数
    if(a.a!=b.a) return a.a>b.a;
    return a.id<b.id;
}
bool cmpc(stu a,stu b){
    if(a.c!=b.c) return a.c>b.c;
    return a.id<b.id;
}
bool cmpm(stu a,stu b){
    if(a.m!=b.m) return a.m>b.m;
    return a.id<b.id;
}
bool cmpe(stu a,stu b){
    if(a.e!=b.e) return a.e>b.e;
    return a.id<b.id;
}
void solve(){
    int n,i;
    stu stud[105];
    cin>>n;
    for(i=0;i<n;i++){
        scanf("%lld%d%d%d",&stud[i].id,
        &stud[i].c,&stud[i].m,&stud[i].e);
        stud[i].a=double(stud[i].c+stud[i].m+stud[i].e)/3+0.49;
    }
    
    sort(stud,stud+n,cmpa);
    cout<<"A:"<<endl<<stud[0].id<<endl;
    i=1;
    while(i<n&&stud[i].a==stud[0].a){//同时第一的输出，注意不要越界
        cout<<stud[i].id<<endl;
        i++;
    }
    
    sort(stud,stud+n,cmpc);
    cout<<"C:"<<endl<<stud[0].id<<endl;
    i=1;
    while(i<n&&stud[i].c==stud[0].c){
        cout<<stud[i].id<<endl;
        i++;
    }
    
    sort(stud,stud+n,cmpm);
    cout<<"M:"<<endl<<stud[0].id<<endl;
    i=1;
    while(i<n&&stud[i].m==stud[0].m){
        cout<<stud[i].id<<endl;
        i++;
    }
    
    sort(stud,stud+n,cmpe);
    cout<<"E:"<<endl<<stud[0].id<<endl;
    i=1;
    while(i<n&&stud[i].e==stud[0].e){
        cout<<stud[i].id<<endl;
        i++;
    }
    return ;
}
int main(){
    int t,i;
    cin>>t;
    for(i=0;i<t;i++) {
        printf("case #%d:\n",i);
        solve();
    }
    return 0;
}

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在徒弟的记忆中，自入门以来，师父的身影似乎一直陪伴在自己身旁。
多年后，徒弟只剩下零碎的记忆片段，不过每段记忆片段却十分的清晰，并且能很明确的说出这段记忆发生在哪一段时间内。
徒弟很想知道自己和师父在一起一共有多少日子，请帮他解决上述问题。

输入格式

包含一个整数N
接下来的N行，每行包含两个不同的整数s, t，表示一段记忆碎片发生的起始时间s和结束时间t。

数据约束
对于60%的数据，N<=500，0<=s<=t<=1000
对于100%的数据，N<=5000, 0<=s<=t<=5000000

输出格式

一个整数，表示徒弟能回忆起的和师父在一起的日子总数

样例

input

output

提示

对于输入样例：
3
100 200
150 300
470 471

解释：
记忆中和师父在一起的日子为[100,300]和[470,471]，一共203天。

这道题可以说是一道非常经典的贪心题了。

如果不说贪心，可以暴力模拟这个过程，开一个数组，对于每个区间内的数置一，最后把整个区间扫一遍。

显然这样只能过60%。那贪心是怎么操作的呢？我们首先可以看到，对暴力法，后期制约时间的主要因素是遍历区间的每个点，而相比之下更快速的办法是，对每个区间的end-start+1累加，但这样可能会重复计数。所以我们先对所有区间按区间头升序排列，然后开始维护一个当前区间，如果下一个区间的start比当前区间的end值更小，意味着下一个区间和当前区间是重合的，把下一个区间合并入当前区间，否则结算当前区间的长度，并把下一个区间作为新的当前区间。

注意最后一个区间需要特判。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
struct p{//区间头尾
    int start,end;
};
bool cmp(p a,p b){
    if(a.start!=b.start) return a.start<b.start;
    return a.end<b.end;
}
int main(){
    int n,i,start,end;
    ll ans(0);
    p part[5005];
    cin>>n;
    for(i=0;i<n;i++) scanf("%d%d",&part[i].start,&part[i].end);
    sort(part,part+n,cmp);
    start=part[0].start;
    end=part[0].end;
    for(i=1;i<n;i++){
        if(part[i].start>end){//不能合并
            ans+=end-start+1;//注意+1
            start=part[i].start;
            end=part[i].end;
        }
        else
            end=max(end,part[i].end);//合并
        
    }
    ans+=end-start+1;//最后一个区间的特判
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}

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终于到了出师的日子，徒弟需要从山顶的纯阳宫找一条花费最少时间的下山之路。
这座山用一个三角形来表示，从山顶依次向下有n层，第i层有i个可移动的位置，出口在最下层的左边。例如有一座5层的山：
        1
      3  2
    4  5  6
  9  1  7  8
1  1  4  5  6

此示例中出口为最下层最左边的1所在位置。山上每个数字代表徒弟路过这个位置需要花费的时间，徒弟下山总时间为路径上数字之和。

徒弟每次可以往左、右、左下、右下四个方向移动，例如徒弟位于第3层的数字5时可以向左走到4，向右走到6；也可以向左下走到1，向右下走到7；
又如徒弟位于第3层的数字6时，可以向左走到5，无法向右；也可以向左下走到7，向右下走到8；

输入格式

第一行一个整数n，表示山的高度
接下来n行，第i行有i个整数，表示徒弟经过这个位置需要的时间（路过每个位置花费的时间不超过10）。

数据约束
对于20%的数据，n=4
对于60%的数据，n<=10
对于100%的数据，n<=1000

输出格式

徒弟下山需要花费的最少时间

样例

input

output

提示

徒弟下山花费的时间为1+3+4+1+1+1=11

一眼看过去感觉就是数字三角形，再仔细一看发现可以向四个方向走......好吧，动态转移方程挺好写的，dp[i,j]=map[i,j]+max(dp[i,j-1],dp[i,j+1],dp[i+1,j],dp[i+1,j+1]，但实现起来发现略麻烦。转换一下思路，可以用bfs解决，开一个队列，对队首可以到达的路径枚举，更新最短的路径，并把有更新的放入队中。写完发现这不就是Dijkstra吗？（捂脸

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int mapping[1005][1005],dp[1005][1005];
int directX[5]={0,0,1,1};
int directY[5]={-1,1,0,1};//方向数组
struct point{
    int x,y,time;
}x;
int main(){
    int n,i,j;
    cin>>n;
    for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=i;j++) scanf("%d",&mapping[i][j]);
    
    x.x=x.y=1;
    x.time=dp[1][1]=mapping[1][1];
    queue<point> que;
    que.push(x);
    while(!que.empty()){//bfs
        x=que.front();
        que.pop();
        if(x.time>dp[x.x][x.y]) continue;
        for(i=0;i<4;i++){
            x.x+=directX[i];
            x.y+=directY[i];
            x.time+=mapping[x.x][x.y];//新结点
            if(mapping[x.x][x.y]&&(dp[x.x][x.y]>x.time||!dp[x.x][x.y])){//（没有越界&&（可以更新||没更新过））
                que.push(x);
                dp[x.x][x.y]=x.time;
            }    
            x.time-=mapping[x.x][x.y];
            x.x-=directX[i];
            x.y-=directY[i];    //还原为原结点
        }
    }

    cout<<dp[n][1]<<endl;
    return 0;
}

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