APIO 2016
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了APIO 2016相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
我好菜啊都不会
T1.boats
题目大意:给你N段区间,按顺序决定每段区间可以选一个数或不选,若选则选的这个数必须大于所有在这之前选的数,求有多少种方案。(N<=500,区间在[1,1e9]范围内)
思路:我的做法比较奇怪……根据DP的思路,题目可以转化为一个数列一开始0的位置是1其他都是0,然后每次把一个区间里的数全部变成原来数列的前缀和,然后我按权值分了个块,把区间左右端点离散后如果相邻的差超过k就分成相差不超过k的几块,预处理出一开始都为1的各个长度的区间经过若干次前缀和后和为多少,我们就可以把一个区间的和表示成有几种初始值,每种进行若干次前缀和后的总和,每次操作把一个新的值插入离散出来的区间里,利用预处理的信息算答案(有点难说清楚,感兴趣的参见代码实现……),复杂度O(kn+(1e9/k+n)*n^2),k为块大小,子任务制得分58/100(最后一个T),后来发现多次前缀和就是组合数,于是复杂度变成O(k+(1e9/k+n)*n^2),好像就能过了。
暴力算前缀和
#include<cstdio> #include<algorithm> using namespace std; inline int read() { int x;char c; while((c=getchar())<\'0\'||c>\'9\'); for(x=c-\'0\';(c=getchar())>=\'0\'&&c<=\'9\';)x=(x<<3)+(x<<1)+c-\'0\'; return x; } #define MN 500 #define MC 11000 #define K 100000 #define MOD 1000000007 int l[MN+5],r[MN+5],c[MC+5],cn; int f[MN+5][K+5],s[MC+5],t[MC+5],p[MC+5][MN+5]; inline int mod(int x){return x>=MOD?x-MOD:x;} int main() { int n=read(),i,j,k,x,v; for(i=1;i<=K;++i)f[1][i]=i; for(i=2;i<=n;++i)for(j=1;j<=K;j+=4) f[i][j ]=mod(f[i][j-1]+f[i-1][j ]), f[i][j+1]=mod(f[i][j ]+f[i-1][j+1]), f[i][j+2]=mod(f[i][j+1]+f[i-1][j+2]), f[i][j+3]=mod(f[i][j+2]+f[i-1][j+3]); for(i=1;i<=n;++i)c[++cn]=l[i]=read()-1,c[++cn]=r[i]=read(); sort(c+1,c+cn+1); for(i=1,j=0;i<=cn;++i)if(c[i]!=c[j])c[++j]=c[i];cn=j; for(i=1,j=cn;i<j;++i)for(k=c[i];c[i+1]-k>K;)c[++cn]=k+=K; sort(c+1,c+cn+1); for(i=1;i<=n;++i)for(j=x=1;j<=cn;++j) if(c[j-1]>=l[i]&&c[j]<=r[i]) { p[j][t[j]++]=x;x=mod(x+s[j]);v=c[j]-c[j-1]; for(k=s[j]=0;k<t[j];++k) s[j]=(s[j]+1ll*p[j][k]*f[t[j]-k][v])%MOD; } else x=mod(x+s[j]); for(i=1,x=0;i<=cn;++i)x=mod(x+s[i]); printf("%d",x); }
组合数
#include<cstdio> #include<algorithm> using namespace std; inline int read() { int x;char c; while((c=getchar())<\'0\'||c>\'9\'); for(x=c-\'0\';(c=getchar())>=\'0\'&&c<=\'9\';)x=(x<<3)+(x<<1)+c-\'0\'; return x; } #define MN 500 #define MC 1100 #define K 10000000 #define MOD 1000000007 int l[MN+5],r[MN+5],c[MC+5],cn; int f[K*2+5],vf[K*2+5],s[MC+5],t[MC+5],p[MC+5][MN+5]; inline int mod(int x){return x>=MOD?x-MOD:x;} inline int inv(int x) { int r=1,y=MOD-2; for(;y;y>>=1,x=1LL*x*x%MOD)if(y&1)r=1LL*r*x%MOD; return r; } int main() { int n=read(),i,j,k,x,v; for(i=f[0]=1;i<=K<<1;++i)f[i]=1LL*f[i-1]*i%MOD; for(vf[i=K<<1]=inv(f[K<<1]);i--;)vf[i]=1LL*vf[i+1]*(i+1)%MOD; for(i=1;i<=n;++i)c[++cn]=l[i]=read()-1,c[++cn]=r[i]=read(); sort(c+1,c+cn+1); for(i=1,j=0;i<=cn;++i)if(c[i]!=c[j])c[++j]=c[i];cn=j; for(i=1,j=cn;i<j;++i)for(k=c[i];c[i+1]-k>K;)c[++cn]=k+=K; sort(c+1,c+cn+1); for(i=1;i<=n;++i)for(j=x=1;j<=cn;++j) if(c[j-1]>=l[i]&&c[j]<=r[i]) { p[j][t[j]++]=x;x=mod(x+s[j]);v=c[j]-c[j-1]; for(k=s[j]=0;k<t[j];++k) s[j]=(s[j]+1LL*p[j][k]*f[t[j]-k+v-1]%MOD*vf[t[j]-k]%MOD*vf[v-1])%MOD; } else x=mod(x+s[j]); for(i=1,x=0;i<=cn;++i)x=mod(x+s[i]); printf("%d",x); }
T2.fireworks
题目大意:给出一棵带边权的树,调整树上边长的消耗是调整后的减去调整前的绝对值,求使根节点到所有叶节点距离相等的最小花费,边长必须大等0。(叶节点个数M<=300,000,每个非叶节点除连向父亲外至少连2条边)
思路:不会,打了个中位数乱贪心,好像会把边权弄成负的所以挂了,捆绑测试只有7分……
#include<cstdio> #include<algorithm> #include<vector> #include<iostream> using namespace std; #define ll long long inline int read() { int x=0;char c; while((c=getchar())<\'0\'||c>\'9\'); for(;c>=\'0\'&&c<=\'9\';c=getchar())x=(x<<3)+(x<<1)+c-\'0\'; return x; } #define MN 300000 struct edge{int nx,t,w;}e[MN*2+5]; int n,h[MN+5],en; ll f[MN+5],l[MN+5],r[MN+5]; vector<ll> v[MN+5]; inline void ins(int x,int y,int w) { e[++en]=(edge){h[x],y,w};h[x]=en; e[++en]=(edge){h[y],x,w};h[y]=en; } inline ll z(ll x){return x<0?-x:x;} void dp(int x,int fa) { if(x>n)return; for(int i=h[x];i;i=e[i].nx)if(e[i].t!=fa) { dp(e[i].t,x); f[x]+=f[e[i].t]; v[x].push_back(l[e[i].t]+e[i].w); v[x].push_back(r[e[i].t]+e[i].w); f[x]-=r[e[i].t]-l[e[i].t]; } sort(v[x].begin(),v[x].end()); l[x]=v[x][v[x].size()/2-1];r[x]=v[x][v[x].size()/2]; for(int i=0;i<v[x].size();++i)f[x]+=z(l[x]-v[x][i]); } int main() { int m,i,x; n=read();m=read(); for(i=2;i<=n+m;++i)x=read(),ins(x,i,read()); dp(1,0); cout<<f[1]/2; }
正解:用f[i][j]表示子树i内所有叶节点到i距离为j的最小花费,则易知每个f[i]均为下凸函数且可以由各儿子的f合并得到,f[i]具有以下性质:1.f[i][0]=子树i内边权和;2.f[i][0]处函数斜率为负的子树内叶节点个数;3.j足够大时f[i][j]斜率为1。这样我们只要知道f[i][0]之后何时函数斜率增大即可表示这个函数,我们可以记下每个拐点,每个拐点表示在这个点函数斜率增加1(拐点可重),这样儿子的f相加直接把所有拐点合并即可。儿子的f并入父亲的f前先要考虑连到父亲的这条边对儿子的f的影响,分各类情况讨论,我们有:假设凸包H(x)最小值在L~R处取到,这条边长为w,新凸包为H’(x),则:x<=L时,H’(x)=H(x)+w;L<=x<=L+w时,H’(x)=H(L)+w-(x-L);L+w<=x<=R+w时,H’(x)=H(L);R+w<=x时,H’(x)=H(L)+(x-R)-w。即每次我们删掉拐点L和拐点R,并加入拐点L+w和R+w,然后删掉所有使斜率大于1的拐点即可。用可并堆维护拐点,最后把堆中元素全部取出计算答案,复杂度O(MlogM)。
#include<cstdio> #include<algorithm> using namespace std; #define ll long long inline int read() { int x;char c; while((c=getchar())<\'0\'||c>\'9\'); for(x=c-\'0\';(c=getchar())>=\'0\'&&c<=\'9\';)x=(x<<3)+(x<<1)+c-\'0\'; return x; } #define MN 600000 int fa[MN+5],w[MN+5],r[MN+5],cnt; ll p[MN*2+5]; struct heap { heap*l,*r;ll p;int d; heap(ll p):p(p){l=r=0;d=1;} friend inline int dis(heap*a){return a?a->d:0;} friend heap*merge(heap*a,heap*b) { if(!a)return b;if(!b)return a; if(a->p<b->p)swap(a,b); a->r=merge(a->r,b); if(dis(a->l)<dis(a->r))swap(a->l,a->r); a->d=dis(a->r)+1; return a; } }*rt[MN+5]; int main() { int n,m,i,j;ll a,b,s=0; n=read();n+=m=read(); for(i=2;i<=n;++i)++r[fa[i]=read()],s+=w[i]=read(); for(i=n;i>1;--i) { if(!rt[i])rt[i]=new heap(0); for(j=a=0;j<=r[i];++j) { if(j<r[i])a=rt[i]->p; else b=rt[i]->p; rt[i]=merge(rt[i]->l,rt[i]->r); } rt[fa[i]]=merge(rt[fa[i]],merge(rt[i],merge(new heap(a+w[i]),new heap(b+w[i])))); } while(rt[1])p[++cnt]=rt[1]->p,rt[1]=merge(rt[1]->l,rt[1]->r); for(i=cnt;m;--m,--i)s-=m*(p[i]-p[i+1]); printf("%lld",s); }
T3.gap
题目大意:交互题,有一个N个数的上升序列,不具体给出序列,仅支持一个操作:MinMax(l,r),会给你数值大小在[l,r]内的序列中元素的最大值和最小值,要求你求出序列中相邻元素的最大差。subtask1:每次MinMax的代价为1,使用的代价不得超过(N+1)/2;subtask2:每次MinMax的代价为[l,r]间元素个数加1,使用的代价不得超过3N。(N<=100,000,序列中元素在[0,1e18]内)
思路:我只会subtask1,先询问[0,1e18],得出最小值x最大值y,再询问[x+1,y-1],以此类推,就能(N+1)/2次询问得出整个序列,得分30/100。subtask2做法:先询问[0,1e18],得出最大最小值,则答案必然不小于(max-min)/(n-1),我们在[min+1,max-1]内每(max-min)/(n-1)分一块,显然块内不存在答案,答案只可能是每一块的最大值与下一块最小值的差分,于是每一块询问一次就可以了,简单的计算后知道这么做最大的代价是3N-1。
#include<cstdio> #include<algorithm> #include"gap.h" #define ll long long using namespace std; #define MN 100000 #define INF 1e18 ll a[MN+5]; ll find1(int n) { ll l=0,r=INF;int i,j; for(i=1,j=n;i<=j;l=a[i++]+1,r=a[j--]-1)MinMax(l,r,a+i,a+j); for(i=1,r=0;i<n;++i)r=max(r,a[i+1]-a[i]); return r; } ll findGap(int t,int n) { if(t==1)return find1(n); ll p,i;int cnt=1; MinMax(0,INF,a+1,a); p=(a[0]-a[1]+n-2)/(n-1); for(i=a[1];i<a[0]-1;i+=p) { MinMax(i+1,min(i+p,a[0]-1),a+cnt+1,a+cnt+2); if(a[cnt+1]>0)if(++cnt,a[cnt+1]!=a[cnt])++cnt; } a[++cnt]=a[0]; for(i=1;i<cnt;++i)p=max(p,a[i+1]-a[i]); return p; }
以上是关于APIO 2016的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章