得物笔试 得物秋招 0831
笔试时间:2025年8月31日
往年笔试合集:
第一题
定义两个字符串是等价的,当且仅当其中一个串可以通过重新排列这些字符得到另一个串。
例如,abccb和cbcba等价,abba和baab等价。而abc和aac不等价,a和b不等价。
现在输入n个仅由小写字母组成的字符串s₁, s₂, …, sₙ,你需要找到一个长度最长的字符串t,使得每个串都能找到一个子序列,且该子序列形成的字符串与t等价。
如果有多个答案,请输出字典序最小的串。如果找不到,则输出-1。
输入描述
第一行输入一个正整数T (1 ≤ T ≤ 5),表示数据组数。
对于每一组数据:
第一行输入一个正整数n (1 ≤ n ≤ 10⁴),表示字符串的个数。
第二行输入n个仅由小写字母组成的字符串s₁, s₂, …, sₙ。每两个字符串之间用一个空格隔开,末尾没有多余空格。
保证同一组数据的字符串长度之和不超过10⁵。
输出描述
对于每一组数据,输出一行。如果有多个答案,请输出字典序最小的串。如果找不到,则输出-1。
样例输入
2 3 path photo hope 2 abc def
样例输出
hp -1
参考题解
题目要求找到一个最长字符串t,使得它在每个字符串中都能作为“等价子序列”出现。所谓等价,就是字符组成相同,顺序无关。
问题转化等价的本质是“字符频率相同”。我们希望找出每个字符串中都能提取出来的公共字符集合。也就是说,对于每个字母a~z,它在t中出现的次数不能超过在所有字符串中出现次数的最小值。逐步推导
1. 统计第一个字符串的每个字母频率,记为数组a[26]。
2. 遍历后续的每个字符串,统计其频率数组b[26]。
3. 更新a[q] = min(a[q], b[q]),表示该字母在所有字符串中能取到的最大公共次数。
4. 最终的a就是t的字符构成。
结果构造
将a中的每个字母按次数拼接,按字典序排列(因为数组是从'a'到'z'遍历,天然保证字典序最小)。
若拼接结果为空串,说明没有公共字符,输出-1。
C++:
#include <iostream> #include <vector> #include <string> #include <algorithm> using namespace std; static inline void k(vector<int>& a, const string& s) { // 统计频次 fill(a.begin(), a.end(), 0); for(char c: s) ++a[c - 'a']; } static inline void u(vector<int>& a, const vector<int>& b) { // 逐位取最小 int i = 26; while(i--) a[i] = (a[i] < b[i]) ? a[i] : b[i]; } void go() { int n; cin >> n; if (0 >= n) { cout << -1 << '\n'; return; } vector<int> x(26, 0), y(26, 0); string s; bool f = true; while(n--) { cin >> s; k(y, s); if (f) { x = y; f = false; } else u(x, y); } string r; for (int i = 0; i < 26; ++i) if (x[i]) r.append(x[i], char('a' + i)); (r.empty() ? cout << -1 : cout << r) << '\n'; } int main() { ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr); int T; cin >> T; while(T--) go(); return 0; }
Java:
import java.util.*; import java.io.*; public class Main { static void countFreq(int[] freq, String s) { // 统计频次 Arrays.fill(freq, 0); for (char c : s.toCharArray()) { freq[c - 'a']++; } } static void updateMin(int[] a, int[] b) { // 逐位取最小 for (int i = 0; i < 26; i++) { a[i] = Math.min(a[i], b[i]); } } static void solve(Scanner scanner) { int n = scanner.nextInt(); if (n <= 0) { System.out.println(-1); return; } int[] x = new int[26]; int[] y = new int[26]; boolean first = true; for (int i = 0; i < n; i++) { String s = scanner.next(); countFreq(y, s); if (first) { System.arraycopy(y, 0, x, 0, 26); first = false; } else { updateMin(x, y); } } StringBuilder result = new StringBuilder(); for (int i = 0; i < 26; i++) { if (x[i] > 0) { for (int j = 0; j < x[i]; j++) { result.append((char)('a' + i)); } } } if (result.length() > 0) { System.out.println(result.toString()); } else { System.out.println(-1); } } public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); int T = scanner.nextInt(); while (T-- > 0) { solve(scanner); } scanner.close(); } }
Python:
def count_freq(s): """统计频次""" freq = [0] * 26 for c in s: freq[ord(c) - ord('a')] += 1 return freq def update_min(a, b): """逐位取最小""" for i in range(26): a[i] = min(a[i], b[i]) def solve(): n = int(input()) if n <= 0: print(-1) return x = None for _ in range(n): s = input().strip() y = count_freq(s) if x is None: x = y[:] else: update_min(x, y) result = [] for i in range(26): if x[i] > 0: result.append(chr(ord('a') + i) * x[i]) if result: print(''.join(result)) else: print(-1) T = int(input()) for _ in range(T): solve()
第二题
老张爱好爬山,不过老张认为太过频繁的爬山对膝盖不太好。老张给自己定了一个规则,原则上只能每隔一天爬山一次,如果今天爬山了,那么明天就休息一天不爬山了。但老张认为凡事都有例外,所以他给了自己k次机会,在昨天已经爬山的情况下,今天仍然连续爬山!换句话说就是老张每天最多爬山一次,原则上如果昨天爬山了那么今天就不爬山,但有最多k次机会打破这一原则。爬山让人心情愉悦,所以老张每天爬山都能获得一定的愉悦值,请帮老张规划一下爬山计划来获得最大的愉悦值之和。
输入描述
第一行两个整数n和k,表示老张正在计划未来n天的爬山计划以及k次打破原则的机会。
第二行n个整数a₁,a₂,…,aₙ,其中aᵢ表示接下来第i天如果进行爬山可以获得的愉悦值。
数学约束条件为:
1 ≤ n ≤ 2000,1 ≤ k ≤ 1000,1 ≤ aᵢ ≤ 10000
输出描述
输出一行一个整数,表示老张能在最佳爬山计划下获得的愉悦值之和。
样例输入
7 1 1 2 3 4 5 6 7
样例输出
19
参考题解
动态规划
C++:
#include <iostream> #include <vector> #include <algorithm> using namespace std; int main() { int n, k; cin >> n >> k; vector<int> a(n + 1); for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i]; vector<vector<vector<long long>>> dp(n + 1, vector<vector<long long>>(k + 1, vector<long long>(2, 0))); for (int i = 1; i <= n; ++i) { for (int j = 0; j <= k; ++j) { dp[i][j][0] = max(dp[i - 1][j][0], dp[i - 1][j][1]); long long rest = dp[i - 1][j][0] + a[i]; if (j > 0) { dp[i][j][1] = max(rest, dp[i - 1][j - 1][1] + a[i]); } else { dp[i][j][1] = rest; } } } l
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