题目链接:https://codeforces.com/contest/1328
A - Divisibility Problem
很古老的一个idea,送分题。
B - K-th Beautiful String
题意:要求构造一个由 (n-2) 个'a'和 (2) 个'b'构成的字符串,显然这样的字符串有 (C_{n}^{2}) 种,找出其中字典序第 (k) 小的答案。
题解:线性枚举第一个'b'的位置,很快可以找到第 (k) 小需要的第一个'b'在哪,然后直接计算出第二个'b'在哪。假如不是要输出整个字符串的话,应该有更快的做法,比如log的做法:计算第一个'b'在倒数第 (i) 个的时候,有多少种串,这个显然和 (n) 无关,可以重复用,然后在前缀和上面二分。或者有个接近线性的做法:因为前面这个前缀和是个等差数列求和,必然是个二次形式的东西,可以通过解方程(开平方)求出 (k) 大概对应第一个'b'在哪个位置,然后在这个附近开始找就可以了。
C - Ternary XOR
这个东西这么难,学弟居然会。
题意:给一个长度为 (n) 的字符串 (s) ,只有'0','1','2'三种数字,保证最左侧一定是'2',求构造两个字符串 (a) 和 (b) ,使得 (a oplus b) 恰好为 (s) ,定义三进制的异或 (oplus) 为 ((a_i+b_i)mod 3) 。且他们代表的数字 (max(a,b)) 最小。
题解:一开始觉得直接把所有的'2'换成两个'1',把'1'换成'1'和'0',把'0'换成两个'0'。但是仔细想想假如有多个'1'的话,应该是第一个'1'是分成'1'和'0',剩下的'1'分成'0'和'1',然后又注意到假如前面出现了一个'1'之后,就必定存在一个大数和一个小数,这时'2'要分解为'0'和'2',也就是说,假如没有任何'1',那么对半分就是最好的结果。否则把第一个'1'分给 (a) ,然后 (a) 后面就可以全部接'0'了,因为这时候无论 (b) 接什么都不可能比 (a) 大。
*D - Carousel
题意:给一个环,环上的节点有一些数,求一种用的颜色数最少的染色方案,使得环上的这些数中,所有的相邻位置且数字不同的二元组,都染上不同的颜色。
题解:首先,假如所有的数字都相同,那么肯定只需要1种颜色。否则,若至少有两种数字,那么在数字切换的位置就至少需要2种颜色。然后,显然假如环的长度是偶数,最大的颜色数就是2种,那么染色方案"12121212"就是一种合法的解,因为相邻位置都不同颜色,根本不管是不是数字不同。根据这个构造,可以看出来,假如环的长度是奇数,最大的颜色就是3种,因为"121212123"就是一种合法的构造,因为相邻位置都不同颜色,根本不管是不是数字不同。那么会不会有2种颜色的方法呢?继续按照这个奇偶染色的思路走,因为是奇数长度,所以只需要让有一个连续位置染成同色即可,注意到染成同色的,必须是连续的相同数字,所以就找是否存在这一的连续相同数字,找到第一个就break出来,注意特殊处理:第一个就连续相同、首尾连续相同,两种比较特别的情况。
int a[200005];
int b[200005];
void TestCase() {
int n;
scanf("%d", &n);
for(int i = 1; i <= n; ++i)
scanf("%d", &a[i]);
a[n + 1] = a[1];
bool allsame = 1;
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
if(a[i] != a[i + 1]) {
allsame = 0;
break;
}
}
if(allsame) {
//没有连续两个元素是相同的,全部染1
puts("1");
for(int i = 1; i <= n; ++i)
printf("%d%c", 1, "
"[i == n]);
return;
}
//至少有一个位置,是连续两个元素相同,至少是2
if(n % 2 == 0) {
//是偶数
puts("2");
for(int i = 1; i <= n; ++i)
printf("%d%c", 2 - (i & 1), "
"[i == n]);
return;
}
//是奇数
//假如有连续两个元素是相同的,就染成同色,然后剩下的依然是间隔
int pos = -1;
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
if(a[i] == a[i + 1]) {
pos = i;
break;
}
}
if(pos == -1) {
//不存在,至少需要3种
puts("3");
for(int i = 1; i <= n - 1; ++i)
printf("%d ", 2 - (i & 1));
puts("3");
return;
}
//存在,则把这两个位置染成同色
b[0] = 2;
puts("2");
if(pos != n) {
for(int i = 1; i < pos; ++i)
b[i] = 2 - (i & 1);
b[pos] = b[pos + 1] = 3 - b[pos - 1];
for(int i = pos + 2; i <= n; ++i)
b[i] = 3 - b[i - 1];
for(int i = 1; i <= n; ++i)
printf("%d%c", b[i], "
"[i == n]);
return;
} else {
for(int i = 1; i <= n - 1; ++i)
printf("%d ", 2 - (i & 1));
puts("1");
return;
}
}
*E - Tree Queries
好假哦,我在干什么。
标签:树上倍增,LCA
题意:给一棵 (n) 个节点的树,然后若干次询问,第 (i) 次询问一个大小为 (k_i) 的点集 (v_1,v_2,...,v_{k_i}) ,问是否存在根节点到某个节点的路径,使得这个点集到路径的距离不是0就是1。所有询问的点集大小的总和与 (n) 同阶。
题解:首先想到一个贪心,就是选出的节点必定是叶子,但是总不能预处理每个叶子对应覆盖的点集吧?甚至连每个叶子对应的到根节点的路径都不能存下来。然后又发现,假如有若干个深度最大的节点,那么他们必须要有同一个父亲 (p) ,否则无解。经过这个观察之后,就知道一定要选根节点到 (p) 的路径,而且要求点集中的点都要在路径上,或者其父亲在路径上。再观察一下假如把根节点的父亲定义为自身,那么只需要所有点的父亲都在路径上,当时就写了一个预处理这个路径进入set,然后从中查询所有点的父亲的算法。TLE58了,当时还以为是哪里死循环了,仔细看了所有的循环都不觉得有问题,就觉得为什么nlogn的算法会不行,改成用个vis数组打标记来替代set。结果还真变快了,变成TLE76了,加个快读还是TLE76。
vector<int> G[200005];
int dep[200005];
int pa[200005];
void dfs(int u, int p) {
pa[u] = p;
if(u != p)
dep[u] = dep[p] + 1;
for(auto &v : G[u]) {
if(v == p)
continue;
dfs(v, u);
}
return;
}
int v[200005];
set<int> SET;
void solve() {
int k;
scanf("%d", &k);
int maxdep = 0;
for(int i = 1; i <= k; ++i) {
scanf("%d", &v[i]);
if(dep[v[i]] > maxdep)
maxdep = dep[v[i]];
}
int gp = -1;
for(int i = 1; i <= k; ++i) {
if(dep[v[i]] == maxdep) {
if(gp == -1)
gp = pa[v[i]];
else {
if(pa[v[i]] != gp) {
puts("NO");
return;
}
}
}
}
SET.clear();
SET.insert(1);
while(gp != 1) {
SET.insert(gp);
gp = pa[gp];
}
for(int i = 1; i <= k; ++i) {
if(SET.count(pa[v[i]]) == 0) {
puts("NO");
return;
}
}
puts("YES");
return;
}
void TestCase() {
int n, m;
scanf("%d%d", &n, &m);
for(int i = 1; i <= n; ++i)
G[i].clear();
for(int i = 1; i <= n - 1; ++i) {
int u, v;
scanf("%d%d", &u, &v);
G[u].push_back(v);
G[v].push_back(u);
}
dep[1] = 1;
dfs(1, 1);
while(m--)
solve();
return;
}
vector<int> G[200005];
int dep[200005];
int pa[200005];
void dfs(int u, int p) {
pa[u] = p;
if(u != p)
dep[u] = dep[p] + 1;
for(auto &v : G[u]) {
if(v == p)
continue;
dfs(v, u);
}
return;
}
int v[200005];
int vis[200005];
int read() {
int res = 0;
char c = getchar();
while(!isdigit(c))
c = getchar();
while(isdigit(c)) {
res = res * 10 + c - '0';
c = getchar();
}
return res;
}
void solve() {
int k;
k = read();
int maxdep = 0;
for(int i = 1; i <= k; ++i) {
v[i] = read();
if(dep[v[i]] > maxdep)
maxdep = dep[v[i]];
}
int gp = -1;
for(int i = 1; i <= k; ++i) {
if(dep[v[i]] == maxdep) {
if(gp == -1)
gp = pa[v[i]];
else {
if(pa[v[i]] != gp) {
puts("NO");
return;
}
}
}
}
int tgp = gp;
vis[1] = 1;
while(gp != 1) {
vis[gp] = 1;
gp = pa[gp];
}
bool suc = 1;
for(int i = 1; i <= k; ++i) {
if(!vis[pa[v[i]]]) {
suc = 0;
break;
}
}
vis[1] = 0;
while(tgp != 1) {
vis[tgp] = 0;
tgp = pa[tgp];
}
if(suc)
puts("YES");
else
puts("NO");
return;
}
void TestCase() {
int n, m;
n = read(), m = read();
for(int i = 1; i <= n; ++i)
G[i].clear();
for(int i = 1; i <= n - 1; ++i) {
int u, v;
u = read(), v = read();
G[u].push_back(v);
G[v].push_back(u);
}
dep[1] = 1;
dfs(1, 1);
while(m--)
solve();
return;
}
TLE了3次之后,突然意识到,这样预处理整条链,单次的复杂度可以到 (O(n)) ,整个复杂度是 (O(n^2)) 的,看来我玄学优化加太多了导致这样都可以过75组数据。然后想了想,应该把这些点按深度排序,然后每次取相邻的两个点的父亲验证他们的祖先后代关系,假如不是祖先后代,就说明NO,否则就跳到那个祖先节点继续走,假如一直都是祖先,那么把这些祖先连成一条链就是答案。
vector<int> G[200005];
int dep[200005];
int fa[200005][20 + 1];
void dfs(int u, int p) {
dep[u] = dep[p] + 1;
fa[u][0] = p;
for (int i = 1; i <= 20; i++)
fa[u][i] = fa[fa[u][i - 1]][i - 1];
for(auto &v : G[u]) {
if(v == p)
continue;
dfs(v, u);
}
}
int read() {
int res = 0;
char c = getchar();
while(!isdigit(c))
c = getchar();
while(isdigit(c)) {
res = res * 10 + c - '0';
c = getchar();
}
return res;
}
pii v2[200005];
void solve() {
int k;
k = read();
for(int i = 1; i <= k; ++i) {
int x = read();
v2[i] = {dep[x], x};
}
if(k == 1) {
puts("YES");
return;
}
sort(v2 + 1, v2 + 1 + k);
for(int i = 2; i <= k; ++i) {
if(v2[i].first == v2[i - 1].first) {
if(fa[v2[i].second][0] != fa[v2[i - 1].second][0]) {
puts("NO");
return;
}
}
}
int cur = v2[k].second;
for(int i = k - 1; i >= 1; --i) {
int x = v2[i].second;
for(int j = 20; j >= 0; --j) {
if(dep[fa[cur][j]] >= dep[x])
cur = fa[cur][j];
}
assert(dep[cur] == dep[x]);
if(fa[cur][0] != fa[x][0]) {
puts("NO");
return;
}
}
puts("YES");
return;
}
void TestCase() {
int n, m;
n = read(), m = read();
for(int i = 1; i <= n; ++i)
G[i].clear();
for(int i = 1; i <= n - 1; ++i) {
int u, v;
u = read(), v = read();
G[u].push_back(v);
G[v].push_back(u);
}
dfs(1, 0);
while(m--)
solve();
return;
}
应该还有办法优化,可以根据深度差的信息找到要跳的log的上限(类似ST表的预处理)。但是实际跑起来却更慢。
补充:看了一下官方题解,学到一些新的套路:判断祖先后辈关系甚至不需要用log的树上倍增法,注意在dfs中打上in时间和out时间,祖先后辈关系的in和out时间必定是嵌套的,这个只需要扫一遍就可以得到答案。甚至连排序都不需要,只需要所有的in出现之后再出现out就可以了。
struct Edge {
int v, nxt;
} edge[400005];
int head[200005], top;
int pa[200005];
int intime[200005];
int outtime[200005];
int t;
void dfs(int u, int p) {
pa[u] = p;
intime[u] = ++t;
for(int i = head[u]; i; i = edge[i].nxt) {
int v = edge[i].v;
if(v == p)
continue;
dfs(v, u);
}
outtime[u] = ++t;
}
int read() {
int res = 0;
char c = getchar();
while(!isdigit(c))
c = getchar();
while(isdigit(c)) {
res = res * 10 + c - '0';
c = getchar();
}
return res;
}
void solve() {
int k;
k = read();
int maxin = -INF, minout = INF;
for(int i = 1; i <= k; ++i) {
int x = read();
x = x == 1 ? x : pa[x];
maxin = max(maxin, intime[x]);
minout = min(minout, outtime[x]);
}
if(maxin < minout)
puts("YES");
else
puts("NO");
return;
}
void TestCase() {
int n, m;
n = read(), m = read();
top = 0;
for(int i = 1; i <= n - 1; ++i) {
int u, v;
u = read(), v = read();
++top;
edge[top].v = v;
edge[top].nxt = head[u];
head[u] = top;
++top;
edge[top].v = u;
edge[top].nxt = head[v];
head[v] = top;
}
t = 0;
dfs(1, 0);
while(m--)
solve();
return;
}
*F - Make k Equal
题意:给 (n) 个数,要求使用最少的操作,使得至少有 (k) 个数相同。每次操作:要么把某个等于最大值的数-1.要么把某个等于最小值的数+1。
题解:需要注意到一点,就是最后这些相同的数,总是可以在初始给的数字之中,这个和lyd的书上面给的情况一样。那么枚举每个值 (v=a[i]) 作为最后的相同的 (k) 个数的情况,首先特判掉本身就有 (k) 个数相同的值的情况,然后要注意到:
假如要把小于 (v) 的数的一部分变成 (v) ,首先要全部变成 (v-1) 。然后再选一部分变成 (v) ,而不是直接全部变成 (v) 。
假如要把大于 (v) 的数的一部分变成 (v) ,首先要全部变成 (v+1) 。然后再选一部分变成 (v) ,而不是直接全部变成 (v) 。
也就是说,增加 (v) 的个数的办法,要么途径 (v-1) ,要么途径 (v+1) ,或者两者都是。
假如是“两者都是”,就把其他的数全部变成 (v-1) 或者 (v+1) ,然后任选其中的 (k-cnt[v]) 个即可。
假如是“只有一侧”,先确认这一侧的数有至少 (k) 个,然后就把这一侧的数全部变成 (v-1) 或者 (v+1) ,然后任选其中的 (k-cnt[v]) 个即可。
小心乘法溢出,看清楚括号的结合顺序,或者干脆全部用ll就不会出事。
int a[200005];
int x[200005];
int cnt[200005];
int sumcnt[200005];
ll sum[200005];
ll pre[200005];
ll suf[200005];
void TestCase() {
int n, k;
scanf("%d%d", &n, &k);
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
scanf("%d", &a[i]);
x[i] = a[i];
}
sort(x + 1, x + 1 + n);
int m = unique(x + 1, x + 1 + n) - (x + 1);
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
int pos = lower_bound(x + 1, x + 1 + m, a[i]) - x;
++cnt[pos];
if(cnt[pos] >= k) {
puts("0");
return;
}
}
for(int i = 1; i <= m; ++i) {
sumcnt[i] = sumcnt[i - 1] + cnt[i];
sum[i] = sum[i - 1] + 1ll * cnt[i] * x[i];
}
for(int i = 1; i <= m; ++i) {
pre[i] = 1ll * sumcnt[i - 1] * (x[i] - 1) - sum[i - 1];
suf[i] = (sum[m] - sum[i]) - 1ll * (n - sumcnt[i]) * (x[i] + 1);
}
/*for(int i = 1; i <= m; ++i) {
printf("i=%d x=%d cnt=%d
", i, x[i], cnt[i]);
printf(" sumcnt=%d sum=%lld
", sumcnt[i], sum[i]);
printf(" pre=%lld suf=%lld
", pre[i], suf[i]);
}*/
ll ans = LINF;
for(int i = 1; i <= m; ++i) {
ll tmp1 = pre[i] + suf[i] + k - cnt[i];
ans = min(ans, tmp1);
if(sumcnt[i] >= k) {
ll tmp2 = pre[i] + k - cnt[i];
ans = min(ans, tmp2);
}
if(n - sumcnt[i - 1] >= k) {
ll tmp3 = suf[i] + k - cnt[i];
ans = min(ans, tmp3);
}
//printf("i=%d ans=%lld
", i, ans);
}
printf("%lld
", ans);
return;
}
为什么unique不是把元素移动到末尾呢?