PKUSC2018游记
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[ZJOI2010]排列计数 题解
题目地址:洛谷:【P2606】[ZJOI2010]排列计数 – 洛谷、BZOJ:Problem 2111. — [ZJOI2010]Perm 排列计数
题目描述
称一个1,2,…,N的排列P1,P2…,Pn是Magic的,当且仅当2<=i<=N时,Pi>Pi/2. 计算1,2,…N的排列中有多少是Magic的,答案可能很大,只能输出模P以后的值
输入输出格式
输入格式:
输入文件的第一行包含两个整数 n和p,含义如上所述。
输出格式:
输出文件中仅包含一个整数,表示计算1,2,⋯, ���的排列中, Magic排列的个数模 p的值。
输入输出样例
输入样例#1:
20 23
输出样例#1:
16
说明
100%的数据中,1 ≤N ≤ 10^6, P≤ 10^9,p是一个质数。
题解
发现了一个奇特的性质,如果把这个数组看成是一棵二叉树,节点i对应的左右儿子分别是2i和2i+1,那么这个序列的二叉树是一个小根堆。
我们考虑一个分治的思想,对于一个数集建立完全二叉树的小根堆,一定是取最小元素当堆顶,然后将元素分成左右子树再进行计算,由于左右子树的大小一定比当前数集的大小小,可以使用动态规划来解决这个问题。我们从数集中选出左子树那么多元素还要乘上一个组合系数,即:
dp[i] = \mathrm{C}_{i-1}^l dp[l] dp[r]
由于我们不能O(n^2)地预处理组合数,必须使用Lucas定理来求。划分左右子树的时候,可以先检查左子树是否填满,满了就往右子树填。要判断左子树满没满,我们可以计算出最后一层有n - (2^{\lfloor \log n \rfloor} - 1)这么多节点,判断最后一层满一半没有即可。
代码
// Code by KSkun, 2018/5
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1;
register char c = fgc();
while(!isdigit(c)) {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(isdigit(c)) {
res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
c = fgc();
}
return res * neg;
}
const int MAXN = 1000005;
LL n, p, Log[MAXN], mul[MAXN], inv[MAXN], dp[MAXN];
inline void init() {
Log[2] = 1;
for(int i = 3; i < MAXN; i++) {
Log[i] = Log[i >> 1] + 1;
}
mul[0] = mul[1] = inv[0] = inv[1] = 1;
for(int i = 2; i < MAXN; i++) {
inv[i] = (-(p / i) * inv[p % i] % p + p) % p;
}
for(int i = 2; i < MAXN; i++) {
mul[i] = i * mul[i - 1] % p;
inv[i] = inv[i] * inv[i - 1] % p;
}
}
inline LL lucas(LL n, LL m) {
if(m > n) return 0;
if(n < p && m < p) return mul[n] * inv[n - m] % p * inv[m] % p;
return lucas(n / p, m / p) * lucas(n % p, m % p) % p;
}
int main() {
n = readint(); p = readint();
init();
dp[1] = dp[2] = 1 % p; dp[3] = 2 % p;
int l = 1, r = 1;
for(int i = 4; i <= n; i++) {
if(i - (1 << Log[i]) + 1 <= 1 << (Log[i] - 1)) l++; else r++;
dp[i] = lucas(i - 1, l) * dp[l] % p * dp[r] % p;
}
printf("%lld", dp[n]);
return 0;
}
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[洛谷1290]欧几里德的游戏 题解
题目地址:洛谷:【P1290】欧几里德的游戏 – 洛谷
题目描述
欧几里德的两个后代Stan和Ollie正在玩一种数字游戏,这个游戏是他们的祖先欧几里德发明的。给定两个正整数M和N,从Stan开始,从其中较大的一个数,减去较小的数的正整数倍,当然,得到的数不能小于0。然后是Ollie,对刚才得到的数,和M,N中较小的那个数,再进行同样的操作……直到一个人得到了0,他就取得了胜利。下面是他们用(25,7)两个数游戏的过程:
Start:25 7
Stan:11 7
Ollie:4 7
Stan:4 3
Ollie:1 3
Stan:1 0
Stan赢得了游戏的胜利。
现在,假设他们完美地操作,谁会取得胜利呢?
题意简述
有一个游戏,最初有两个数n和m,每次从较大数中减去较小数的正整数倍,若某人操作后得到0他获得胜利。两个人轮流进行游戏,假设完美操作,求谁获胜。
输入输出格式
输入格式:
第一行为测试数据的组数C。下面有C行,每行为一组数据,包含两个正整数M, N。(M, N不超过长整型。)
输出格式:
对每组输入数据输出一行,如果Stan胜利,则输出“Stan wins”;否则输出“Ollie wins”
输入输出样例
输入样例#1:
2 25 7 24 15
输出样例#1:
Stan wins Ollie wins
题解
参考资料:【博弈论】vijosP1208欧几里得的游戏 – CSDN博客
考虑从(n, m)向(m, n % m)转移的情况,如果\lfloor \frac{n}{m} \rfloor > 1,先手可以先从n中减掉一个m (\lfloor \frac{n}{m} \rfloor - 1),后手就只能有一种选择,即再从n中减去一个m,此时局面才转变为(m, n % m)。而假如(m, n % m)之后的局面已经确定输赢,显然在这个转移上选择是否加多一步会改变输赢,因此如果存在\lfloor \frac{n}{m} \rfloor > 1的情况,则此局面的先手必胜。当遇到n|m的局面时,此局面也是先手必胜。因此我们可以找第一个\lfloor \frac{n}{m} \rfloor > 1的局面,若不存在这样的局面,则说明两方都没法选,可以通过一通模拟确定胜负。
代码
// Code by KSkun, 2018/5
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1;
register char c = fgc();
while(!isdigit(c)) {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(isdigit(c)) {
res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
c = fgc();
}
return res * neg;
}
int T, n, m;
int main() {
T = readint();
while(T--) {
n = readint(); m = readint();
if(n < m) std::swap(n, m);
int res = 0;
while(n / m == 1 && n % m) {
int t = m; m = n % m; n = t;
res ^= 1;
}
if(!res) puts("Stan wins"); else puts("Ollie wins");
}
return 0;
}
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[SDOI2013]森林 题解
题目地址:洛谷:【P3302】[SDOI2013]森林 – 洛谷、BZOJ:Problem 3123. — [Sdoi2013]森林
题目描述
小Z有一片森林,含有N个节点,每个节点上都有一个非负整数作为权值。初始的时候,森林中有M条边。
小Z希望执行T个操作,操作有两类:
- Q x y k查询点x到点y路径上所有的权值中,第k小的权值是多少。此操作保证点x和点y连通,同时这两个节点的路径上至少有k个点。
- L x y在点x和点y之间连接一条边。保证完成此操作后,仍然是一片森林。
为了体现程序的在线性,我们把输入数据进行了加密。设lastans为程序上一次输出的结果,初始的时候lastans为0。
- 对于一个输入的操作Q x y k,其真实操作为Q x^lastans y^lastans k^lastans。
- 对于一个输入的操作L x y,其真实操作为L x^lastans y^lastans。其中^运算符表示异或,等价于pascal中的xor运算符。
请写一个程序來帮助小Z完成这些操作。
对于所有的数据,n,m,T<= 8∗10^4.
题意简述
给一个森林,两种操作,强制在线:
- 查询树链权值第k大
- 加边,保证加边后不出现环
输入输出格式
输入格式:
第一行包含一个正整数testcase,表示当前测试数据的测试点编号。保证1<=testcase<=20。
第二行包含三个整数N,M,T,分别表示节点数、初始边数、操作数。
第三行包含N个非负整数表示 N个节点上的权值。
接下来 M行,每行包含两个整数x和 y,表示初始的时候,点x和点y 之间有一条无向边。
接下来 T行,每行描述一个操作,格式为”Q x y k“或者”L x y “,其含义见题目描述部分。
输出格式:
对于每一个第一类操作,输出一个非负整数表示答案。
输入输出样例
输入样例#1:
1 8 4 8 1 1 2 2 3 3 4 4 4 7 1 8 2 4 2 1 Q 8 7 3 Q 3 5 1 Q 10 0 0 L 5 4 L 3 2 L 0 7 Q 9 2 5 Q 6 1 6
输出样例#1:
2 2 1 4 2
说明
对于第一个操作 Q 8 7 3,此时 lastans=0,所以真实操作为Q 8^0 7^0 3^0,也即Q 8 7 3。点8到点7的路径上一共有5个点,其权值为4 1 1 2 4。
这些权值中,第三小的为 2,输出 2,lastans变为2。
对于第二个操作 Q 3 5 1 ,此时lastans=2,所以真实操作为Q 3^2 5^2 1^2 ,也即Q 1 7 3。点1到点7的路径上一共有4个点,其权值为 1 1 2 4 。
这些权值中,第三小的为2,输出2,lastans变为 2。之后的操作类似。
.jpg)
题解
树链第k大可以用主席树,而动态加边可以用LCT,选择任意一种会使得另外一种操作变慢。这里不妨选择主席树,但是要考虑如何处理动态加边。
这里可以用启发式合并的思想。当加入一条边的时候,更新较小的树的信息。由于合并后的树至少是较小的树大小的两倍,我们可以保证这一操作的规模为O(\log n)。每次更新信息都需要重新更新主席树,有O(\log n)的开销,因此启发式合并的总复杂度是O(\log^2 n)的。查一个树的大小可以用并查集实现,类似并查集按秩合并。
树链查第k大的树套树就是常规的树上差分的思路,即x到y树链查询的时候,值应该由x+y-LCA-LCA的父亲这样计算出来。LCA采用倍增算法,在上面更新树信息的时候只需要在DFS的时候顺带计算一遍倍增数组就好了。
空间占用挺大的,几乎是卡着过去的,这个代码也成功在BZOJ上跑出了非常烂的成绩。只是我并查集启发式写假了QAQ,不过居然能过题,数据有点弱?
代码
// Code by KSkun, 2018/5
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <vector>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2)
? EOF : *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1;
register char c = fgc();
while(!isdigit(c)) {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(isdigit(c)) {
res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
c = fgc();
}
return res * neg;
}
inline bool isop(char c) {
return c == 'Q' || c == 'L';
}
inline char readop() {
char c;
while(!isop(c = fgc())) {}
return c;
}
const int MAXN = 80005;
int n, m;
struct Node {
int lch, rch, val;
} tr[MAXN * 200];
int rt[MAXN], tot;
inline void insert(int &o, int l, int r, int x) {
tr[++tot] = tr[o]; o = tot;
tr[o].val++;
if(l == r) return;
int mid = (l + r) >> 1;
if(x <= mid) insert(tr[o].lch, l, mid, x);
else insert(tr[o].rch, mid + 1, r, x);
}
inline int query(int ou, int ov, int of, int off, int l, int r, int k) {
if(l == r) return l;
int mid = (l + r) >> 1, lsiz = tr[tr[ou].lch].val + tr[tr[ov].lch].val
- tr[tr[of].lch].val - tr[tr[off].lch].val;
if(k <= lsiz) return query(tr[ou].lch, tr[ov].lch, tr[of].lch, tr[off].lch, l, mid, k);
else return query(tr[ou].rch, tr[ov].rch, tr[of].rch, tr[off].rch, mid + 1, r, k - lsiz);
}
int fa[MAXN], siz[MAXN];
inline void init() {
for(int i = 1; i <= n; i++) {
fa[i] = i; siz[i] = 1;
}
}
inline int find(int x) {
return fa[x] == x ? x : fa[x] = find(fa[x]);
}
inline void join(int x, int y) {
int fx = find(x), fy = find(y);
if(fx == fy || !fx || !fy) return;
if(siz[fx] < siz[fy]) {
fa[fx] = fy;
siz[fy] += siz[fx];
} else {
fa[fy] = fx;
siz[fx] += siz[fy];
}
}
int w[MAXN], anc[MAXN][20], dep[MAXN];
std::vector<int> gra[MAXN];
inline void dfs(int u, int f) {
anc[u][0] = f; dep[u] = dep[f] + 1; join(u, f);
for(int i = 1; i <= 19; i++) {
anc[u][i] = anc[anc[u][i - 1]][i - 1];
}
rt[u] = rt[f];
insert(rt[u], 1, n, w[u]);
for(int i = 0; i < gra[u].size(); i++) {
int v = gra[u][i];
if(v == f) continue;
dfs(v, u);
}
}
inline int querylca(int x, int y) {
if(dep[x] > dep[y]) std::swap(x, y);
int del = dep[y] - dep[x];
for(int i = 19; i >= 0; i--) {
if(del & (1 << i)) y = anc[y][i];
}
if(x == y) return x;
for(int i = 19; i >= 0; i--) {
if(anc[x][i] != anc[y][i]) {
x = anc[x][i]; y = anc[y][i];
}
}
return anc[x][0];
}
std::vector<int> tmp;
int q, x, y, k;
char op;
int main() {
readint(); n = readint(); m = readint(); q = readint();
init();
for(int i = 1; i <= n; i++) {
w[i] = readint();
tmp.push_back(w[i]);
}
tmp.push_back(-1);
std::sort(tmp.begin(), tmp.end());
tmp.erase(std::unique(tmp.begin(), tmp.end()), tmp.end());
for(int i = 1; i <= n; i++) {
w[i] = std::lower_bound(tmp.begin(), tmp.end(), w[i]) - tmp.begin();
}
for(int i = 1; i <= m; i++) {
x = readint(); y = readint();
gra[x].push_back(y);
gra[y].push_back(x);
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
if(!anc[i][0]) dfs(i, 0);
}
int lastans = 0;
while(q--) {
op = readop(); x = readint() ^ lastans; y = readint() ^ lastans;
if(op == 'Q') {
k = readint() ^ lastans;
int lca = querylca(x, y);
lastans = tmp[query(rt[x], rt[y], rt[lca], rt[anc[lca][0]], 1, n, k)];
printf("%d\n", lastans);
} else if(op == 'L') {
gra[x].push_back(y); gra[y].push_back(x);
int fx = find(x), fy = find(y);
if(siz[fx] < siz[fy]) {
dfs(x, y);
} else {
dfs(y, x);
}
}
}
return 0;
}
![[CQOI2011]动态逆序对 题解](https://ksmeow.moe/wp-content/uploads/2018/05/180525a.jpg)
