又是一道构造题,题目所求的是一个单调不降序列,并且要用不超过 2n 的操作,
咋一眼看上去似乎没什么思路,但我们可以尝试一种构造方案,那就是令 ai=i−1,这样的话这个序列就是一个单调上升的序列,满足题目要求,那么接下来的问题就是如何在 2n 次操作内转化成这个序列,对于一个序列若他不满足 [0,n−1] 的数都只出现了一次,那么它的mex必然在 [0,n−1] 内,那么我们可以直接枚举 n 次mex,每次对mex+1的位置的数使用操作,这样就能在 n 次内得到一个 [0,n−1],都只出现了一次的序列,但它不一定满足上面的那个性质,所以对于每一个 ai=k=i−1,对它使用一次操作 ai=n,然后再对 k−1 使用使用一次操作 ak−1=k,如此循环,那么这个序列就能满足上面的条件了,并且操作数不会多于 2n。
代码
#include<iostream>
#include<vector>
#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;
vector<int> ans;
int a[1005], tim[1005];
int main()
{
int T;
scanf("%d", &T);
while (T--)
{
memset(tim, 0, sizeof(tim));
ans.clear();
int n;
scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; i++)
scanf("%d", &a[i]);
for (int i = 1; i <= n; i++)
tim[a[i]]++;
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
for (int j = 0; j < n; j++)
{
if (!tim[j])
{
ans.push_back(j + 1);
tim[a[j + 1]]--;
a[j + 1] = j;
tim[j]++;
break;
}
}
}
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
if (a[i] != i - 1)
{
int k = a[i] + 1;
ans.push_back(i);
a[i] = n;
while (a[k] != k - 1 && k - 1 != n)
{
ans.push_back(k);
int tmp = k;
k = a[k] + 1;
a[tmp] = tmp - 1;
}
}
}
printf("%d\n", ans.size());
for (int i = 0; i < ans.size(); i++)
printf("%d ", ans[i]);
printf("\n");
}
}
|
