比赛链接:Here
1559A. Mocha and Math
题意:
给定一个区间,选择区间内的值执行 & 操作使得区间最大值最小化
观察样例发现:令 x = (1 << 30) - 1 后 (x&a_0& a_1&...a_{n-1} =) 答案
证明:
我们假设答案是 x。 在它的二进制表示中,只有在所有 (a_i) 的二进制表示中该位为 (1) 时,该位才会为 (1) 。否则,我们可以使用一个操作使 x 中的该位变为 (0) ,这是一个较小的答案。
所以我们可以初始设置 (x=0) 或者 (x = 2^n -1) 。 然后我们对序列进行迭代,使 (x=x&a_i) ,最终 x 是 anwser。
int main() {
cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
int n;
cin >> n;
int x = (1 << 30) - 1;
for (int i = 0, a; i < n; ++i) {
cin >> a;
x &= a;
}
cout << x << "
";
}
1559B.Mocha and Red and Blue
根据贪心思想,找到第一个非 ? 的下标,然后根据下标位置的值去枚举情况即可
int main() {
cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
int _; for (cin >> _; _--;) {
int n; string s;
cin >> n >> s;
for (int i = 0; i < n; ++i)
if (s[i] == '?' and i and s[i - 1] != '?')
s[i] = 'R' ^ 'B' ^ s[i - 1];
if (s.back() == '?') s.back() = 'R';
for (int i = n - 2; i >= 0; --i)
if (s[i] == '?') s[i] = 'R' ^ 'B' ^ s[i + 1];
cout << s << "
";
}
}
1559C.Mocha and Hiking
路线规律题,
如果 (a_1 = 1) 那么路径肯定有 ([(n + 1) o 1 o2 o... o n])
如果 (a_n = 0) 那么路径为 ([1 o2 o... o n o (n + 1)])
对于其他情况来说:由于 (a_1=0∧a_n =1) ,所以肯定存在整数 (i) 使得 (a_i =0∧a_{i + 1}=1) ,那么路径为 ([1 o 2 o... o i o(n + 1) o (i + 1) o (i + 2) o... o n])
具体证明可以参考哈密顿路径
const int N = 1e4 + 10;
int a[N];
int main() {
cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
int _; for (cin >> _; _--;) {
int n; cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
int idx = n;
for (int i = 1; i < n; ++i)
if (a[i] == 0 and a[i + 1] == 1) {
idx = i; break;
}
if (a[1] == 1) {
cout << n + 1 << " ";
for (int i = 1; i <= n; ++i) cout << i << "
"[i == n];
continue;
}
for (int i = 1; i <= idx; ++i)
cout << i << " ";
cout << n + 1 << " ";
for (int i = idx + 1; i <= n; ++i) cout << i << " ";
cout << "
";
}
}
1559D1.Mocha and Diana (Easy Version)
D1是一个暴力枚举 + 并查集的裸题,D2就懵逼了,不知道怎么维护
两个森林,同时加边后还是森林,求最多加多少边。
并查集,如果两个森林中,i和j两个节点都不在同一个集合中。加边 i--j
比如上图左边1和5不在一个集合,右边1和5也不在一个集合,加边1-5即可
const int N = 2e3 + 10;
int f1[N], f2[N];
int find1(int x) {return f1[x] == x ? x : f1[x] = find1(f1[x]);}
int find2(int x) {return f2[x] == x ? x : f2[x] = find2(f2[x]);}
void merge1(int x, int y) { f1[find1(x)] = find1(y);}
void merge2(int x, int y) { f2[find2(x)] = find2(y);}
int main() {
cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
int n, m1, m2;
cin >> n >> m1 >> m2;
for (int i = 1; i <= n; ++i) f1[i] = f2[i] = i;
for (int i = 1, u, v; i <= m1; ++i) {
cin >> u >> v;
merge1(u, v);
}
for (int i = 1, u, v; i <= m2; ++i) {
cin >> u >> v;
merge2(u, v);
}
cout << min(n - m1 - 1, n - m2 - 1) << "
";
for (int i = 1; i <= n; ++i)
for (int j = 1; j <= n; ++j) {
if (j == i) continue;
if (find1(i) != find1(j) && find2(i) != find2(j)) {
f1[find1(i)] = find1(j);
f2[find2(i)] = find2(j);
cout << i << " " << j << '
';
}
}
}
1559D2. Mocha and Diana (Hard Version)
参考 B站up主 爱打CF的小赵同学
下面,我们称两个森林为左森林和右森林
如下图
左森林1和2连接
右森林1和4连接
首先,对于左森林和右森林中的某个节点j,同时和节点1不在一棵树上,即左森林中1和j不在一棵树上,右森林中1和j不在一棵树上。
那么就在两个森林中将1和j连接。
左森林和右森林中,节点1和节点3都不在一棵树上,连接1 3这条边,如图
连接之后,还有一类节点可以连接,左森林的i和右森林的j。i和j满足以下条件:
左森林中,1和i在一棵树上,1和j不在一棵树上 ;在右森林中,1和i不在一棵树上,1和j在一棵树上
类似于
节点2在左森林和1相连,节点4在右森林和1相连,则连接2 4 如图
struct DSU {
vector<int> f, siz;
DSU(int n) : f(n), siz(n, 1) {iota(f.begin(), f.end(), 0);}
int find(int x) {return x == f[x] ? x : f[x] = find(f[x]);}
bool same(int x, int y) {return find(x) == find(y);}
bool merge(int x, int y) {
x = find(x), y = find(y);
if (x == y) return false;
siz[x] += siz[y];
f[y] = x;
return true;
}
int size(int x) {return siz[find(x)];}
};
int main() {
cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
int n, m1, m2;
cin >> n >> m1 >> m2;
DSU f1(n), f2(n);
for (int i = 0, u, v; i < m1; ++i) {
cin >> u >> v;
--u, --v;
f1.merge(u, v);
}
for (int i = 0, u, v; i < m2; ++i) {
cin >> u >> v;
--u, --v;
f2.merge(u, v);
}
int ans = n - 1 - max(m1, m2);
cout << ans << "
";
vector<int> v1[n], v2[n];
while (ans > 0) {
for (int i = 0; i < n; ++i) v1[i].clear(), v2[i].clear();
for (int i = 0; i < n; ++i) {
v1[f1.find(i)].push_back(i);
v2[f2.find(i)].push_back(i);
}
int i = 0, j = 0;
while (1) {
while (i < n && f1.find(i) != i) i += 1;
while (j < n && f2.find(j) != j) j += 1;
if (i == n || j == n) break;
int a = -1, b = -1, c = -1, d = 0;
for (auto x : v1[i]) {
if (!f2.same(x, j)) a = x;
else c = x;
}
for (auto x : v2[j]) {
if (!f1.same(x, i)) b = x;
else c = x;
}
if (a != -1 && b != -1) {
cout << a + 1 << " " << b + 1 << "
";
f1.merge(a, b);
f2.merge(b, a);
} else {
while (f1.same(d, i) || f2.same(d, j)) d += 1;
cout << c + 1 << " " << d + 1 << "
";
f1.merge(c, d);
f2.merge(c, d);
}
ans -= 1;
i += 1, j += 1;
}
}
}
1559E. Mocha and Stars
E题在赛时没想到正解,现在学习一下官方的题解
说实话,似乎E题在多校见过?
首先让我们忽略 (gcd) 的限制,令 (f([l_1,l_2,...,l_n],[r_1,r_2,...,r_n],M)) 为整数 ((a_1,a_2,..,a_n)) 的个数满足以下两个条件
- (sumlimits_{i=1}^na_ile m)
- 对于所有的
i,(a_i) 都在 ([l_i,r_i]) 范围之间
所以我们可以通过前缀和优化背包DP来达到在 (mathcal{O}(nM)) 内完成计算
此时再来考虑 (gcd) 的约束条件,设 (μ(n)) 为莫比乌斯函数,(g(a_1,a_2,…,a_n))为 (1) ,如果((a_1,a_2,⋯,a_n)) 满足我们提到的两个条件(没有 (gcd) 的约束),否则为 (0) 。
我们想要的答案是:
[egin{array}{ll}
sumlimits_{a_1=l_1}^{r_1}sumlimits_{a_2=l_2}^{r_2}...sumlimits_{a_n=l_n}^{r_n}[gcd(a_1,a_2,...,a_n)=1]g(a_1,a_2,...,a_n) \
= sumlimits_{a_1=l_1}^{r_1}sumlimits_{a_2=l_2}^{r_2}...sumlimits_{a_n=l_n}^{r_n}g(a_1,a_2,...,a_n)sumlimits_{d|gcd(a_1,a_2,...,a_n)}μ(d)\
=sumlimits_{a_1=l_1}^{r_1}sumlimits_{a_2=l_2}^{r_2}...sumlimits_{a_n=l_n}^{r_n}g(a_1,a_2,...,a_n)sumlimits_{d|a_1,d|a_2,..,d|a_n}μ(d)\
=sumlimits_{d=1}^Mμ(d)sumlimits_{a_1=⌈frac{l_1}d⌉}^{⌊frac{r_1}d⌋}...sumlimits_{a_n=⌈frac{l_n}d⌉}^{⌊frac{r_n}d⌋} g(a_1d,a_2d,...,a_nd)
end{array}
]
因为 (sumlimits_{i = 1}^n a_idle M) 可以被改写成 (sum_{i=1}^na_ile ⌊frac Md⌋) ,等价于
[sumlimits_{d=1}^Mμ(d)f(⌈frac {l_1}d⌉,...,⌈frac {l_n}d⌉,⌊frac {r_1}d⌋,...,⌊frac {r_n}d⌋,⌊frac Md⌋)
]
时间复杂度:(mathcal{O}(nsumlimits_{i=1}^M⌊frac Mi⌋) = mathcal{O}(nM log M))
#define maxn 100086
const int p = 998244353;
int n, m;
int l[maxn], r[maxn];
int f[maxn], sum[maxn];
int cal(int d) {
int M = m / d;
f[0] = 1;
for (int i = 1; i <= M; i++) f[i] = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
int L = (l[i] + d - 1) / d, R = r[i] / d;
if (L > R) return 0;
for (int j = 0; j <= M; j++) sum[j] = (f[j] + (j ? sum[j - 1] : 0)) % p;
for (int j = 0; j <= M; j++) {
f[j] = ((j - L >= 0 ? sum[j - L] : 0) + p - (j - R - 1 >= 0 ? sum[j - R - 1] : 0)) % p;
}
}
int ans = 0;
for (int i = 1; i <= M; i++) ans = (ans + f[i]) % p;
return ans;
}
int prm[maxn], cnt, mu[maxn];
bool tag[maxn];
int main() {
cin >> n >> m;
for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> l[i] >> r[i];
mu[1] = 1;
for (int i = 2; i <= m; i++) {
if (!tag[i]) prm[++cnt] = i, mu[i] = p - 1;
for (int j = 1; j <= cnt && prm[j] * i <= m; j++) {
tag[i * prm[j]] = true;
if (i % prm[j]) mu[i * prm[j]] = (p - mu[i]) % p;
else break;
}
}
int ans = 0;
for (int i = 1; i <= m; i++) ans = (ans + 1ll * mu[i] * cal(i)) % p;
cout << ans;
}
最后在看H神的代码时发现另外的一个代码思路
const int mod = 998244353;
void add(int &u, int v) {
u += v;
if (u >= mod) u -= mod;
}
void sub(int &u, int v) {
u -= v;
if (u < 0) u += mod;
}
int main() {
cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
int n, m; cin >> n >> m;
vector<int> l(n), r(n);
vector<int> np(m + 1), ans(m + 1), p;
for (int i = 0; i < n; i += 1) cin >> l[i] >> r[i];
for (int i = 2; i <= m; i += 1) {
if (not np[i]) {
p.push_back(i);
for (int j = i * 2; j <= m; j += i) np[j] = 1;
}
}
for (int i = 1; i <= m; i += 1) {
vector<int> L(n), R(n);
int M = m / i, ok = 1;
for (int j = 0; j < n; j += 1) {
L[j] = (l[j] + i - 1) / i;
R[j] = r[j] / i;
if (L[j] > R[j]) ok = 0;
M -= L[j];
R[j] -= L[j];
}
if (not ok or M < 0) continue;
vector<int> dp(M + 1);
dp[0] = 1;
for (int j = 0; j < n; j += 1) {
for (int i = 1; i <= M; i += 1) add(dp[i], dp[i - 1]);
for (int i = M; i >= 0; i -= 1)
if (i > R[j]) sub(dp[i], dp[i - R[j] - 1]);
}
for (int x : dp) add(ans[i], x);
}
for (int x : p)
for (int i = 1; i * x <= m; i += 1)
sub(ans[i], ans[i * x]);
cout << ans[1];
}