小技巧

并查集

如果有覆盖，更改等区间后区间不会再发生改变，此时可以用并查集将区间缩小。

例题：
1. [HAOI2014]贴海报
2. [COCI2010-2011#5] SLIKA
3. P4145 上帝造题的七分钟2 / 花神游历各国

有些开根或者乘方取模(欧拉)等，到了一定规模时数字不再变化，可以缩小范围。

树链剖分的一些做题时的小技巧

边权处理

方法：下放边权到深度较深的点上，因为每个点入度为1，所以能保证每个点对于唯一一条边。

例题：[USACO11DEC]牧草种植Grass Planting

核心地方：就是在最后的时候更新处的左端点加一即可。

void up(int a,int b){
    while(top[a]!=top[b]){
        if(dep[top[a]]<dep[top[b]]) swap(a,b);
        update(1,1,tim,num[top[a]],num[a]);
        a=f[top[a]];
    }
    if(dep[a]>dep[b]) swap(a,b);
    update(1,1,tim,num[a]+1,num[b]);
}

区间，单点等

如果是一些简单的修改查询，用树状数组可以大大减少常数复杂度。

轻重链之间的处理

如果线段树合并时会有跨区间的特殊处理，那么在跳轻重链之间时，也要处理。

例题：[SDOI2011]染色

int query(int o,int l,int r,int L,int R){
    if(L<=l&&r<=R)return sum[o];
    int mid=l+r>>1;
    pushdown(o);
    int ans=0;
    if(L>mid) ans=query(o<<1|1,mid+1,r,L,R);
    else if(R<=mid) ans=query(o<<1,l,mid,L,R);
    else{
        ans=query(o<<1,l,mid,L,mid);
        ans+=query(o<<1|1,mid+1,r,mid+1,R);
        ans-=(rc[o<<1]==lc[o<<1|1]);
    }
    pushup(o);
    return ans;
}
int findcol(int o,int l,int r,int pos){
    if(l==r) return lc[o];
    pushdown(o);
    int mid=l+r>>1,ans=0;
    if(pos<=mid) ans=findcol(o<<1,l,mid,pos);
    else ans=findcol(o<<1|1,mid+1,r,pos);
    pushup(o);
    return ans;
}
int getans(int a,int b){
    int ans=0;
    while(top[a]!=top[b]){
        if(dep[top[a]]<dep[top[b]]) swap(a,b);
        ans+=query(1,1,tim,num[top[a]],num[a]);
        ans-=(findcol(1,1,tim,num[top[a]])==findcol(1,1,tim,num[f[top[a]]]));
        //轻重链交换时，如果交界处一样要减1
        a=f[top[a]];
    }
    if(dep[a]>dep[b]) swap(a,b);
    ans+=query(1,1,tim,num[a],num[b]);
    return ans;
}

如果强制在线的删边并查集，如果是规则图（矩阵完全图），删边操作可以转换为对偶图的连边操作，判断不连通就是对偶图上有环。

（二维）树状数组的区间修改询问操作可以用差分数组来维护。
- 上帝造题的七分钟1

[SDOI2015]序列统计

我们用原根把相乘变作指数的相加，然后就可以用NTT。

$\sum_{i = 1}^{n} C_{n}^{i} 2^{i} 1^{n - i} = (1 + 2)^{n} = 3^{n}$

牛顿二项式定理

枚举二进制子集的方法

for(int s=i;;s=(s-1)&i){
    work(s);
    if(!s) break;
}

如果 $a, m$ 互质，那么 $k \cdot a m o d m$ ，在 $k \in [1, m]$ 时，模出来的数字可以不重复的取遍 $[0, m - 1]$ 的值。
证明:
令 $a$ 为任意一个整数， $k_{1} a = t_{1} \cdot m + w$ ， $k_{2} a = t_{2} \cdot m + w$ ， $(k_{1}, k_{2}, t_{1}, t_{2}, a, m, w)$ 均为整数，且 $k_{1} \neq k_{2}, k_{1} \leq m, k_{2} \leq m$ ，那么显然 $t_{1} \neq t_{2}$ ，也就是两个余数一样的数字，且都为 $a$ 的整倍数，那么相减得到 $(k_{1} - k_{2}) a = (t_{1} - t_{2}) m$ ，又因为 $a, m$ 互质，那么 $(k_{1} - k_{2})$ 定为 $m$ 的倍数，又因为 $k_{1}, k_{2}$ 小于 $m$ ，所以 $k_{1} - k_{2}$ 不可能为 $m$ 的倍数，那么此时只有 $k_{1} = k_{2}$ 才成立，所以当两个 $a$ 的整倍数对 $m$ 取模时，余数肯定不同。

求下列式子值：

$p, q$ 为奇质数。

式子一：

\sum_{i = 1}^{\frac{p - 1}{2}} ⌊ \frac{i \times q}{p} ⌋ + \sum_{j = 1}^{\frac{q - 1}{2}} ⌊ \frac{j \times p}{q} ⌋

当

p = q

时为

\frac{p \times q - 1}{4}

，

p \neq q

时为

\frac{(p - 1) \times (q - 1)}{4}

式子二：

\sum_{i = 1}^{p - 1} ⌊ \frac{i \times q}{p} ⌋ = \frac{\frac{p \times (p - 1)}{2} \times (q - 1)}{p}

因为当

i \in [0, p - 1]

时，

(i \times q m o d p)

会取遍

[0, p - 1]

的值，而这些值是在取整时会被去掉，所以用所有和减去

\sum_{i = 0}^{p - 1} i

就是答案，等差数列求和公式一用就好啦。