NOI 模拟赛

T1 Article

给 $m$ 个好串，定义一个字符串分割方案是好的当且仅当它分割出来的子串中"是好串的子串"的串长占原串串长超过 85%，定义一个好的分割方案的权值为这种分割方案中每个"是好串的子串"的子串的最短长度，给 $n$ 个询问串，对每个询问串求最大权值

$n,m leq 10^5, sum |S|,sum |T| leq 10^6$

sol：

二分最短长度 $L$，做一个 dp

$f_i$ 表示前 $i$ 位字符串最多的"是好串的子串"的长度和是多少，转移就是 $f_i = max{f_j + (i - j)} (S[j+1,i] 是好串的子串，i-j geq L)$

由于 $S[j+1,i]$ 的右端单调递增，可以用后缀自动机来预处理每一个 $S[1,i]$ 最大匹配长度，最大匹配长度显然是单调的，所以可以用单调队列维护 $i+f_i$

然后还要注意一点是这题 85% 以上就行，所以还要加一个 $f_i = f_{i-1}$ 的转移，最后判一下 $f_{len}$ 是否超过原串的 85%

#include <bits/stdc++.h>
#define LL long long
#define rep(i, s, t) for(register int i = (s), i##end = (t); i <= i##end; ++i)
#define dwn(i, s, t) for(register int i = (s), i##end = (t); i >= i##end; --i)
using namespace std;
inline int read() {
    int x = 0, f = 1; char ch = getchar();
    for(; !isdigit(ch); ch = getchar()) if(ch == '-') f = -f;
    for(; isdigit(ch); ch = getchar()) x = 10 * x + ch - '0';
    return x * f;
}
const int maxn = 2000010;
int m, n;
char s[maxn];
int f[maxn];
int root, last, dfn;
int tr[maxn][3], fa[maxn], mxlen[maxn], Q[maxn];
inline void extend(int c) {
    int p = last, np = last = ++dfn;
    mxlen[np] = mxlen[p] + 1;
    for(; p && !tr[p][c]; p = fa[p]) tr[p][c] = np;
    if(!p) fa[np] = root;
    else {
        int q = tr[p][c];
        if(mxlen[q] == mxlen[p] + 1) fa[np] = q;
        else {
            int nq = ++dfn;
            mxlen[nq] = mxlen[p] + 1;
            fa[nq] = fa[q]; fa[q] = fa[np] = nq;
            memcpy(tr[nq], tr[q], sizeof(tr[q]));
            for(; p && tr[p][c] == q; p = fa[p]) tr[p][c] = nq;
        }
    }
}
int chk(int mid) {
    int len = strlen(s + 1);
    int p = root, cl = 0, HD = 1, TL = 0;
    rep(i, 1, len) {
        int c = s[i] - 'a';
        if(tr[p][c]) p = tr[p][c], cl++;
        else {
            for(; p && !tr[p][c]; p = fa[p]);
            if(!p) cl = 0, p = root;
            else cl = mxlen[p] + 1, p = tr[p][c];
        }
        f[i] = f[i - 1];
        int lf = i - cl, rig = i - mid;
        if(rig < 0) continue; 
        while(HD <= TL && f[Q[TL]] - Q[TL] < f[rig] - rig) --TL;
        Q[++TL] = rig;
        while(HD <= TL && Q[HD] < lf) ++HD;
        if(HD <= TL)f[i] = max(f[i], i + f[Q[HD]] - Q[HD]);
    }
    return (f[len] * 20) >= (len * 17);
}
int main() {
//    freopen("article.in","r",stdin);
//    freopen("article.out","w",stdout);
    root = last = ++dfn;
    n = read(), m = read();
    rep(i, 1, m) {
        scanf("%s", s + 1); int len = strlen(s + 1);
        last = 1; rep(i, 1, len) extend(s[i] - 'a');
    }
    rep(i, 1, n) {
        scanf("%s", s + 1); int l = 0, r = strlen(s + 1), ans = -1;
        while(l <= r) {
            int mid = (l + r) >> 1;
            if(chk(mid)) l = mid + 1, ans = mid;
            else r = mid - 1;
        } cout << ans << '
';
    }
}
/*
1 2
babba
aaaaabbba
babbaabbaa
*/

T2 work

Nick最近在玩一款很好玩的游戏，游戏规则是这样的：

有一个n*m的地图，地图上的每一个位置要么是空地，要么是炮塔，要么是一些BETA狗，Nick需

要操纵炮塔攻击BETA狗们。

攻击方法是：对于每个炮塔，游戏系统已经给出它可以瞄准的方向(上下左右其中一个），Nick需要

选择它的攻击位置，每一个炮塔只能够攻击一个位置，炮塔只能够向着它的瞄准方向上的某个位置发

动攻击，当然炮塔也可以不进行攻击。炮塔威力强大，它可以且仅可以消灭目标位置上所有的BETA狗。

出于安全考虑，游戏系统已经保证不存在一个炮塔能够瞄准另外一个炮塔，即对于任意一个炮

塔，它所有可能的攻击位置上不存在另外一个炮塔。而且，如果把炮塔的起点和终点称为炮弹的运行

轨迹，那么系统不允许两条轨迹相交f包括起点和终点）。

现在，选定目标位置以后，每一个炮塔同时开炮，你要告诉Nick，他最多可以干掉多少BETA狗。

 

$n,m leq 50$

考场上 sb 了，一直觉得这题是个费用流，然后死磕，然后磕死

然后发现这是一个小清新最小割题...

考虑两个从 $A$,$B$ 出发“相交”的炮弹是什么样的，显然可以看成最多拐一个弯的连接 $A,B$ 的路径，任意一个合法方案必然不包含这样的路径，所以相当于割掉这条路径的一边，于是是最小割...

一开始搜出所有路径最大值，然后减去最小代价就是答案

“最多拐一个弯”可以这样：把一个点拆成纵和横，然后纵横分别连边，每个点纵向横连 inf 即可

#include <bits/stdc++.h>
#define LL long long
#define rep(i, s, t) for(register int i = (s), i##end = (t); i <= i##end; ++i)
#define dwn(i, s, t) for(register int i = (s), i##end = (t); i >= i##end; --i)
using namespace std;
inline int read() {
    int x = 0, f = 1; char ch = getchar();
    for(; !isdigit(ch); ch = getchar()) if(ch == '-') f = -f;
    for(; isdigit(ch); ch = getchar()) x = 10 * x + ch - '0';
    return x * f;
}
const int oo = 2147483233, maxn = 100010;
struct Dinic {
    int n, m, s, t;
    int cur[maxn], head[maxn], nx[maxn];
    struct Edge {
        int from, to, caps;
        Edge() {}
        Edge(int _1, int _2, int _3) : from(_1), to(_2), caps(_3) {}
    } es[maxn];
    void add(int u, int v, int w) {
        es[m] = Edge(u, v, w);
        nx[m] = head[u];
        head[u] = m++;
        es[m] = Edge(v, u, 0);
        nx[m] = head[v];
        head[v] = m++;
    }
    Dinic() {
        m = 0;
        memset(head, -1, sizeof(head));
    }
    queue<int> q;
    int dis[maxn];
    int BFS() {
        for (int i = 0; i <= n; i++) dis[i] = 0;
        dis[t] = 1;
        q.push(t);
        while (!q.empty()) {
            int now = q.front();
            q.pop();
            for (int i = head[now]; i != -1; i = nx[i]) {
                Edge &e = es[i ^ 1];
                if (!dis[e.from] && e.caps) {
                    dis[e.from] = dis[now] + 1;
                    q.push(e.from);
                }
            }
        }
        return (dis[s] > 1);
    }
    int DFS(int u, int a) {
        if (u == t || !a)
            return a;
        int flow = 0, f;
        for (int &i = cur[u]; i != -1; i = nx[i]) {
            Edge &e = es[i];
            if (dis[e.to] == dis[u] - 1 && (f = DFS(e.to, min(e.caps, a)))) {
                flow += f;
                a -= f;
                e.caps -= f;
                es[i ^ 1].caps += f;
                if (a == 0)
                    return flow;
            }
        }
        return flow;
    }
    int MaxFlow(int _s, int _t) {
        s = _s, t = _t;
        int flow = 0, f;
        while (BFS()) {
            for (int i = 0; i <= n; i++) cur[i] = head[i];
            while (f = DFS(s, oo)) flow += f;
        }
        return flow;
    }
} sol;
int pos[60][60][2], dfn;
const int dx[] = {0, -1, 1, 0, 0};
const int dy[] = {0, 0, 0, -1, 1};
inline int t(int i, int j, int type) { return pos[i][j][type] ? pos[i][j][type] : (pos[i][j][type] = ++dfn); }
int n, m, S, T, ans;
int a[60][60];
int main() {
    n = read(), m = read();
    rep(i, 1, n) rep(j, 1, m) {
        a[i][j] = read();
        sol.add(t(i, j, 0), t(i, j, 1), oo);
    } S = ++dfn, T = ++dfn;
    rep(i, 1, n) rep(j, 1, m) {
        if(a[i][j] >= 0) continue;
        int opt = -a[i][j]; a[i][j] = 0;
        int cx = i + dx[opt], cy = j + dy[opt], mx = 0;
        while(cx >= 1 && cx <= n && cy >= 1 && cy <= m) {
            mx = max(mx, a[cx][cy]);
            cx += dx[opt], cy += dy[opt];
        }
        ans += mx;
        if(opt <= 2) {
            int cx = i + dx[opt], cy = j + dy[opt];
            sol.add(S, t(i, j, 0), oo);
            while(cx >= 1 && cx <= n && cy >= 1 && cy <= m) {
                sol.add(t(cx - dx[opt], cy - dy[opt], 0), t(cx, cy, 0), mx - a[cx - dx[opt]][cy - dy[opt]]);
                cx += dx[opt], cy += dy[opt];
            }
        }
        else {
            int cx = i + dx[opt], cy = j + dy[opt];
            sol.add(t(i, j, 1), T, oo);
            while(cx >= 1 && cx <= n && cy >= 1 && cy <= m) {
                sol.add(t(cx, cy, 1), t(cx - dx[opt], cy - dy[opt], 1), mx - a[cx - dx[opt]][cy - dy[opt]]);
                cx += dx[opt], cy += dy[opt];
            }
        }
    } sol.n = dfn;
    cout << ans - sol.MaxFlow(S, T) << endl;
}

T3 sej

一个长度为 $n$ 的排列 ${a_i}$，定义 $p_x = max_{i=1}^x a_i$，$s_x = max_{i=x}^n a_i$

对这个排列求出 $p$ 数组和 $s$ 数组，将 $p,s$ 分别去重、排序，求 $p,s$ 长度分别为 $a,b$ 的排列有多少个

$n,a,b leq 100000$

sol：

发现 $p$ 数组和 $s$ 数组一定能变成一个峰，两边递减，而两边的情况是对称的，于是可以考虑枚举每次左边，右边峰的出现

记 $f_{(i,j)}$ 表示插入了前 $i$ 大的数，左边的峰改变了$j$ 次的排列数

考虑每次把 $1$ 加进去，就是 $f_{(i,j)} = f_{(i-1,j-1)} + (i-1) imes f_{(i-1,j)}$

因为左右时对称的，所以这也是右边的峰改变了 $j$ 次的排列数，由于最后一个 $n$ 和第一个 $1$ 会同时改变左右的峰，所以一共改变次数是 $a+b-2$

这 $a+b-2$ 中，有 $a-1$ 次是单独改左边（把 $1$ 和 $n$ 分配给左右边），考虑改的是哪几次，显然有 $inom{a+b-2}{a-1}$ 种方法，于是答案就是 $f_{(n,a+b-2)} imes inom{a+b-2}{a-1}$

然后发现 $f$ 就是第一类斯特林数，考虑第一类斯特林数的下降幂形式 $prodlimits_{i=1}^{n-1} (x-i) = sumlimits_{i=0}^n (-1)^{(n-i)} imes Stirling1(n,i) imes x^i$

右边是个生成函数，左边是 $n$ 个多项式相乘

所以分治+FFT即可

#include <bits/stdc++.h>
#define LL long long
#define rep(i, s, t) for(register int i = (s), i##end = (t); i <= i##end; ++i)
#define dwn(i, s, t) for(register int i = (s), i##end = (t); i >= i##end; --i)
using namespace std;
inline int read() {
    int x = 0, f = 1; char ch = getchar();
    for(; !isdigit(ch); ch = getchar()) if(ch == '-') f = -f;
    for(; isdigit(ch); ch = getchar()) x = 10 * x + ch - '0';
    return x * f;
}
const int mod = 998244353, maxn = 200010;
inline int inc(int x, int y) { x += y; if(x >= mod) x -= mod; return x; }
inline int dec(int x, int y) { x -= y; if(x < 0) x += mod; return x; }
inline int mul(int x, int y) { return 1LL * x * y % mod; }
inline int ksm(int x, int t, int res = 1) {
    for(; t; x = mul(x, x), t = t >> 1)
        if(t & 1) res = mul(res, x); return res;
}
int f[maxn], fac[maxn], ifac[maxn], lg[maxn], r[maxn];
inline int C(int x, int y) { return mul(fac[x], mul(ifac[y], ifac[x - y])); }
vector<int> G[maxn];
int A[maxn], B[maxn], fnl[maxn];
inline void fft(int *a, int n, int f) {
    rep(i, 0, n-1) r[i] = (r[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (lg[n] - 1));
    rep(i, 0, n-1) if(i < r[i]) swap(a[i], a[r[i]]);
    for(register int i = 1; i < n; i <<= 1) {
        int wn = ksm(3, (mod - 1) / (i << 1));
        if(f == -1) wn = ksm(wn, mod - 2);
        for(register int j = 0; j < n; j += (i << 1)) {
            int w = 1;
            for(register int k = 0; k < i; ++k, w = mul(w, wn)) {
                int x = a[j + k], y = mul(w, a[j + k + i]);
                a[j + k] = inc(x, y);
                a[j + k + i] = dec(x, y);
            }
        }
    }
    if(f == -1) {
        int inv_n = ksm(n, mod - 2);
        rep(i, 0, n-1) a[i] = mul(a[i], inv_n);
    }
}
inline int mul(int wlen) {
    fft(A, wlen, 1); fft(B, wlen, 1);
    rep(i, 0, wlen - 1) A[i] = mul(A[i], B[i]);
    fft(A, wlen, -1); --wlen;
    while(!A[wlen])--wlen; return wlen;
}
inline int Mul(int l, int r) {
    if(l == r) return G[l].size() - 1;
    int mid = (l + r) >> 1;
    int ls = Mul(l, mid), rs = Mul(mid + 1, r);
    int len = 1; for(; len <= (ls + rs); len <<= 1);
    rep(i, 0, ls) A[i] = G[l][i]; rep(i, ls+1, len) A[i] = 0;
    rep(i, 0, rs) B[i] = G[mid+1][i]; rep(i, rs+1, len) B[i] = 0;
    G[l].clear(); G[mid+1].clear(); len = mul(len);
    rep(i, 0, len) G[l].push_back(A[i]);
    return len;
}
int n, a, b;
int main() {
//    freopen("sej.in","r",stdin);
//    freopen("sej.out","w",stdout);
    lg[0] = -1; rep(i, 1, maxn - 1) lg[i] = lg[i >> 1] + 1;
    n = read(), a = read(), b = read();
    fac[0] = fac[1] = ifac[0] = ifac[1] = 1;
    rep(i, 1, a + b) fac[i] = mul(fac[i - 1], i);
    rep(i, 2, a + b) ifac[i] = mul(dec(0, mod / i), ifac[mod % i]);
    rep(i, 1, a + b) ifac[i] = mul(ifac[i], ifac[i - 1]);
    n--; rep(i, 1, n) G[i].push_back(dec(0, i-1)), G[i].push_back(1);
    Mul(1, n); rep(i, 0, G[1].size() - 1) fnl[i] = G[1][i];
    rep(i, 0, n) if((n-i) & 1) fnl[i] = mul(fnl[i], dec(0, 1));
    cout << mul(fnl[a + b - 2], C(a + b - 2, a - 1)) << endl;
}