2019.8.23测试题目订正

Posted 2022-08-22 ty02

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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2019.8.23测试题目订正相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

T2：最大值与最小值

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其组合数但这个题和组合数什么关系。

给定一张有向图，每个点有点权。试找到一条路径，使得该路径上的点权最大值减去点权最小值最大，问这个差最大是多少。

　　缩点后在DAG上DP，对每个dcc维护四个信息preMin/preMax/nxtMin/nxtMax，分别表示所有前驱、后继中的最大、最小点权，都要把这个dcc本身算在内。分别使用拓扑排序、记忆化搜索来更新前驱和后继信息，目标状态即为maxmax(preMax[u] - nxtMin[u], nxtMax[u] - preMin[u])，可以保证组合得到最优路径上的差值。

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
#include <vector>
#include <cctype>
#define maxn 100010
#define maxm 500010
using namespace std;
void open_file(string s)
string In = s + ".in", Out = s + ".out";
freopen(In.c_str(), "r", stdin);
freopen(Out.c_str(), "w", stdout);
template <class T>
void read(T &x)
x = 0;
int f = 1;
char ch = getchar();
while (!isdigit(ch))
if (ch == ‘-‘) f = -1;
ch = getchar();
while (isdigit(ch))
x = x * 10 + (ch ^ 48);
ch = getchar();
x *= f;
int n, m;
int w[maxn], c[maxn], maxx[maxn], minn[maxn];
struct E
int to, nxt;
edge[maxm << 1];
int head[maxn], head2[maxn], top;
inline void insert(int* a, int u, int v)
edge[++top] = (E) v, a[u];
a[u] = top;
int dfn[maxn], low[maxn], tmr, stp, sta[maxn], cnt;
bool ins[maxn];
void tarjan(int u)
dfn[u] = low[u] = ++tmr;
sta[++stp] = u, ins[u] = true;
for (int i = head[u]; i; i = edge[i].nxt)
int v = edge[i].to;
if (!dfn[v])
tarjan(v);
low[u] = min(low[u], low[v]);
else if (ins[v])
low[u] = min(low[u], dfn[v]);
if (dfn[u] == low[u])
++cnt;
int x;
// printf("# %d: ", cnt);
do
x = sta[stp--];
// printf("%d ", x);
ins[x] = false;
c[x] = cnt;
maxx[cnt] = max(maxx[cnt], w[x]);
minn[cnt] = min(minn[cnt], w[x]);
while (x != u);
// puts("");
int ind[maxn];
void rebuild()
for (int u = 1; u <= n; ++u)
for (int i = head[u]; i; i = edge[i].nxt)
int v = edge[i].to;
if (c[u] == c[v]) continue;
insert(head2, c[u], c[v]), ++ind[c[v]];
int ans = -0x3f3f3f3f;
int preMax[maxn], preMin[maxn], nxtMax[maxn], nxtMin[maxn];
bool vis[maxn];
vector<int> st;
void dfs(int u) //ºó¼Ì
if (vis[u]) return;
vis[u] = true;
nxtMax[u] = maxx[u], nxtMin[u] = minn[u];
for (int i = head2[u]; i; i = edge[i].nxt)
int v = edge[i].to;
dfs(v);
nxtMax[u] = max(nxtMax[u], nxtMax[v]);
nxtMin[u] = min(nxtMin[u], nxtMin[v]);
void dp() //Ç°Çý
queue<int> que;
for (int i = 1; i <= cnt; ++i)
preMax[i] = maxx[i], preMin[i] = minn[i];
if (!ind[i]) que.push(i), st.push_back(i);
while (que.size())
int u = que.front(); que.pop();
for (int i = head2[u]; i; i = edge[i].nxt)
int v = edge[i].to;
preMax[v] = max(preMax[v], preMax[u]);
preMin[v]= min(preMin[v], preMin[u]);
if (!(--ind[v])) que.push(v);
return;
void init()
memset(maxx, -0x3f, sizeof(maxx));
memset(minn, 0x3f, sizeof(minn));
memset(preMax, -0x3f, sizeof(preMax));
memset(preMin, 0x3f, sizeof(preMin));
memset(nxtMax, -0x3f, sizeof(nxtMax));
memset(nxtMin, 0x3f, sizeof(nxtMin));
int main()
open_file("b");
init();
read(n), read(m);
for (int i = 1; i <= n; ++i)
read(w[i]);
int u, v;
for (int i = 1; i <= m; ++i)
read(u), read(v);
insert(head, u, v);
for (int i = 1; i <= n; ++i)
if (!dfn[i]) tarjan(i);
rebuild();
dp();
for (int i = 0; i < st.size(); ++i)
dfs(st[i]);
for (int i = 1; i <= n; ++i)
ans = max(ans, max(nxtMax[i] - preMin[i], preMax[i] - nxtMin[i]));
printf("%d\n", ans);
return 0;

T3：两把刷子

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长组合数，但这个题和组合数没什么关系。

有N个人，每都有两把刷子，每个刷子都有一个属性值。如果说一个人拿着的两把刷子的属性值之差的绝对值超过了c，则这个人无法使用他的两把刷。现在你可以选择交换不同人的某把刷子，使得每个人都能够使用他们的刷子，问最小所需要的交换次数。

　　状压dp，状态k的各位表示这个人是否在当前集合中。定义把集合k分成若干个不重不漏的子集称为集合k的一个独立子集划分，独立集满足其内部本身可以通过交换成为合法的状态。找规律得一个大小为m的集合的最少交换次数cnt = m - f[k]，其中f[k]表示k最大的独立子集划分所包含的子集数。显然，若一个集合本身可以经过交换成为合法，则自身至少能够作为一个独立集，f初值设为1，否则为-inf。(f[0] = 0)

　　转移方程f[k] = max(f[i] + f[k ^ i])，其中i是k的子集，i^k是对应的补集。由于不容易确定转移顺序，使用记忆化搜索进行转移。对每一个状态sort后暴力两两作差判断是否能够成为独立集。

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <algorithm>
const int inf = 0x3f3f3f3f;
using namespace std;
int a[2][17], n, c;
int f[1 << 17];
vector<int> tmp;
int check(int k)
tmp.clear();
for (int i = 0; i < n; ++i)
if ((1 << i) & k) tmp.push_back(a[0][i + 1]), tmp.push_back(a[1][i + 1]);
sort(tmp.begin(), tmp.end());
for (int i = 0; i < tmp.size(); i += 2)
if (abs(tmp[i] - tmp[i + 1]) > c)
return -inf;
return 1;
void dfs(int k)
if (f[k] || !k) return;
f[k] = check(k);
for (int i = k; i; i = k & (i - 1))
dfs(i); dfs(k ^ i);
f[k] = max(f[k], f[i] + f[k^i]);
return;
int main()
freopen("c.in", "r", stdin);
freopen("c.out", "w", stdout);
cin >> n >> c;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
cin >> a[0][i] >> a[1][i];
dfs((1 << n) - 1);
printf("%d", n - f[(1 << n) - 1]);
return 0;

T4：fib数列

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

给定 N个数，M次操作，操作有如下两种：

给定 l,r，询问第l个数到第r个数的和。
给定 l,r,x，将这段区间的第i个数加上f(i+x)，其中f(i+x)代表的是斐波那契数列的第 i + x + 1项。对于斐波那契数列我们有 f(0)=0,f(1)=1,f(n)=f(n-1)+f(n-2)。

　　考虑使用线段树，需要解决的有如下两个问题：

　　1、如何设置标记tag，使其符合可加性并且能够由之快速推出当前区间的累加值？

　　2、如何下推这个标记？

　　如果我们记录每个区间所累计的fib数的前两项，显然由这两个值和数列长度可以推出整个区间所加的数列。并且这个tag是可以累加的，证明略。那么问题就集中在了如何用两个任意的数作为首项，快速地求出对应“广义斐波那契数列”的前n项和。

　　设f表示经典斐波那契数列，f[0] = 0, f[1] = 1, 数列S表示其前缀和；定义广义斐波那契数列F，F[0] = a，F[1] = b，F[i] = F[i - 1] + F[i - 2](i >= 2)；令S’表示其前缀和。

　　F、S‘满足如下通项式：

　　F[n] = f[n-1] * a + f[n] * b

　　S‘[n] = S[n-1] * a + S[n] * b = (f[n + 1] - 1)a + (f[n + 2] - 1)b

　　利用这两个式子，我们可以O(1)求出某个区间的累计加和与它右儿子的两个递推首项，那么施加标记和下推标记就解决了。以下的代码中tag维护的是当前区间累计的最左端项b和它前面的一项a，原理相同。有些难调……

　　给出的正解为用矩阵快速幂来推广义fib数列的通项，常数较大，但是相应地不需要记这个结论。但是你要会写矩阵快速幂

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <ctime>
#define BUG puts("$$$")
#define A first
#define B second
#define mp make_pair
#define LL long long
using namespace std;
const LL mod = 1e9 + 7; const int maxn = 1e5 + 10;
using namespace std;
pair<LL, LL> operator + (pair<LL, LL> a, pair<LL, LL> b)
return mp((a.A + b.A) % mod, (a.B + b.B) % mod);
void open_file(string s)
string In = s + ".in", Out = s + ".out";
freopen(In.c_str(), "r", stdin);
freopen(Out.c_str(), "w", stdout);
template <class T>
void read(T& x)
x = 0;
T f = 1;
char ch = getchar();
while (!isdigit(ch))
if (ch == ‘-‘)
f = -1;
ch = getchar();
while (isdigit(ch))
x = x * 10 + (ch ^ 48);
ch = getchar();
x *= f;
int n, m;
LL fib[maxn << 1];
void init()
fib[0] = 0, fib[1] = 1;
for (register int i = 2; i < (maxn << 1); ++i)
fib[i] = (fib[i - 1] + fib[i - 2]) % mod;
inline LL get_Sn(pair<LL, LL> op, LL N) //广义Sn
return (((op.A * (fib[N + 1] - 1)) + (op.B * (fib[N + 2] - 1)))) % mod;
inline LL get_F(pair<LL, LL> op, LL N) //广义fib
if (N == 0)
return op.A;
return ((op.A * fib[N - 1]) % mod + (op.B * fib[N])) % mod;
LL a[maxn];
namespace Segment_tree
#define lc (nd << 1)
#define rc ((nd << 1) | 1)
#define mid ((l + r) >> 1)
struct node
LL dat; int len;
inline friend node operator + (node a, node b)
return (node)(a.dat + b.dat) % mod, a.len + b.len;
seg[maxn << 2];
pair<LL, LL> tag[maxn << 2];
inline void update(int nd)
seg[nd] = seg[lc] + seg[rc];
inline void put_tag(int nd, pair<LL, LL> op)
seg[nd].dat = (seg[nd].dat + get_Sn(op, seg[nd].len)) % mod;
tag[nd] = tag[nd] + op;
inline void push_down(int nd)
put_tag(lc, tag[nd]);
put_tag(rc, mp(get_F(tag[nd], seg[lc].len), get_F(tag[nd], seg[lc].len + 1))); //右儿子的tag需要通项公式得出
tag[nd] = mp(0, 0);
void build(int nd, int l, int r)
if (l == r)
seg[nd] = (node) a[l] % mod, 1;
return;
build(lc, l, mid);
build(rc, mid + 1, r);
update(nd);
void modify(int nd, int l, int r, const int& ql, const int& qr, const int& id)
if (l >= ql && r <= qr)
LL x = l - ql;
put_tag(nd, mp(fib[x + id], fib[x + id + 1]));
return;
else if (l > qr || r < ql)
return;
push_down(nd);
modify(lc, l, mid, ql, qr, id);
modify(rc, mid + 1, r, ql, qr, id);
update(nd);
LL query(int nd, int l, int r, const int& ql, const int& qr)
if (l >= ql && r <= qr)
return seg[nd].dat;
else if (l > qr || r < ql)
return 0;
push_down(nd);
return (query(lc, l, mid, ql, qr) + query(rc, mid + 1, r, ql, qr)) % mod;
using namespace Segment_tree;
int main()
open_file("d");
read(n), read(m);
for (register int i = 1; i <= n; ++i)
read(a[i]);
init();
build(1, 1, n);
int l, r, opt, x;
for (register int i = 1; i <= m; ++i)
read(opt), read(l), read(r);
if (opt == 1)
printf("%lld\n", query(1, 1, n, l, r));
else
read(x);
modify(1, 1, n, l, r, x - 1);
return 0;

以上是关于2019.8.23测试题目订正的主要内容，如果未能解决你的问题，请参考以下文章