【CometOJ】Comet OJ

(A)：杀手皇后（点此看题面）

大致题意： 求字典序最小的字符串。

一场比赛总有送分题。。。

#include<bits/stdc++.h>
#define Tp template<typename Ty>
#define Ts template<typename Ty,typename... Ar>
#define Reg register
#define RI Reg int
#define Con const
#define CI Con int&
#define I inline
#define W while
using namespace std;
int n;string s;
int main()
{
	RI i;string st;for(cin>>n>>s,i=2;i<=n;++i) cin>>st,st<s&&(s=st,0);//读入，求字典序最小字符串
	return cout<<s<<endl,0;//输出
}

(B)：支援城市（点此看题面）

大致题意： 对于每个(x)，求(sum_{i=1}^n(a_i-a_x)^2)。

拆平方得到：

[sum_{i=1}^n(a_i^2-2a_ia_x+a_x^2)=sum_{i=1}^na_i^2-2a_xsum_{i=1}^na_i+na_x^2 ]

不难发现，只要预处理出(sum_{i=1}^na_i^2)和(sum_{i=1}^na_i)，对于每个(x)就可以直接(O(1))计算了。

#include<bits/stdc++.h>
#define Tp template<typename Ty>
#define Ts template<typename Ty,typename... Ar>
#define Reg register
#define RI Reg int
#define Con const
#define CI Con int&
#define I inline
#define W while
#define N 100000
#define LL long long
using namespace std;
int n,a[N+5];
int main()
{
	RI i;LL s=0,s2=0;for(scanf("%d",&n),i=1;i<=n;++i) scanf("%d",a+i),s+=a[i],s2+=1LL*a[i]*a[i];//预处理和及平方和
	for(i=1;i<=n;++i) printf("%lld ",s2-2*s*a[i]+1LL*n*a[i]*a[i]);return 0;//计算答案并输出
}

(C)：符文能量（点此看题面）

大致题意： 给你两个数组(a,b)，可以选择一段区间([L,R])，使得(Lle ile R)的所有(a_i,b_i)都乘上(k)，求(sum_{i=2}^nb_{i-1}a_i)的最小值。

这可以直接(DP)。

我们设(f_i)表示选择包含(i)且(i)不为结尾的一段区间所能得到的最小变化值。

转移时分两种情况讨论，一种是(i)在区间内部，另一种是(i)为区间开头：

[f_i=min(f_{i-1}+b_{i-1}a_i(k^2-1),b_{i-1}a_i(k-1)) ]

同时我们每次要用以(i)为结尾的情况去更新最小变化值：

[Mn=min(Mn,f_{i-1}+b_{i-1}a_i(k-1)) ]

最终答案就是原先的答案加上最小变化值。

#include<bits/stdc++.h>
#define Tp template<typename Ty>
#define Ts template<typename Ty,typename... Ar>
#define Reg register
#define RI Reg int
#define Con const
#define CI Con int&
#define I inline
#define W while
#define N 100000
#define LL long long
#define min(x,y) ((x)<(y)?(x):(y))
#define Gmin(x,y) (x>(y)&&(x=(y)))
using namespace std;
int n,k,a[N+5],b[N+5];LL f[N+5];
int main()
{
	RI i;LL Mn=0,ans=0;for(scanf("%d%d",&n,&k),i=1;i<=n;++i) scanf("%d%d",a+i,b+i);//读入
	for(i=1;i<=n+1;++i) Gmin(Mn,f[i-1]+b[i-1]*a[i]*(k-1)),//更新最小变化值
		ans+=b[i-1]*a[i],f[i]=min(b[i-1]*a[i]*(k-1),f[i-1]+b[i-1]*a[i]*(k*k-1));//计算原先答案，并动态规划转移f[i]
	return printf("%lld",ans+Mn),0;//输出答案
}

(D)：菜菜种菜（点此看题面）

大致题意： 给一张有向图，每次询问一个区间，求这个区间内不与区间内其他点直接相连的点的权值之和。

我们定义(l_i)为与(i)相连的点中编号小于(i)的最大编号，(r_i)为与(i)相连的点中编号大于(i)的最小编号。

设当前询问区间为([L,R])，那么一个点对一个询问有贡献，当且仅当其满足：

[l_i<Lle ile R<r_i ]

即：

[l_i+1le Lle ile Rle r_i-1 ]

那么我们就可以考虑离线，将询问对(L)排序。

然后我们枚举(L)，每次对于所有(l_i+1=L)的(i)，它们满足条件了，因此用树状数组维护，将(isim r_i-1)位置都加上(a_i)。

同时，(L-1)这个位置已不在询问范围内，因此我们把(L-1sim r_{L-1}-1)的位置都减去(a_{L-1})。

询问时只要询问(a_R)位置上的值即可。

#include<bits/stdc++.h>
#define Tp template<typename Ty>
#define Ts template<typename Ty,typename... Ar>
#define Reg register
#define RI Reg int
#define Con const
#define CI Con int&
#define I inline
#define W while
#define N 1000000
#define swap(x,y) (x^=y^=x^=y)
#define Gmin(x,y) (x>(y)&&(x=(y)))
#define Gmax(x,y) (x<(y)&&(x=(y)))
using namespace std;
int n,m,Qt,a[N+5],l[N+5],r[N+5],L[N+5],R[N+5];
vector<int> s[N+5],q[N+5];vector<int>::iterator it;
class FastIO
{
	private:
		#define FS 100000
		#define tc() (A==B&&(B=(A=FI)+fread(FI,1,FS,stdin),A==B)?EOF:*A++)
		#define tn (x<<3)+(x<<1)
		#define D isdigit(c=tc())
		char c,*A,*B,FI[FS];
	public:
		I FastIO() {A=B=FI;}
		Tp I void read(Ty& x) {x=0;W(!D);W(x=tn+(c&15),D);}
		Ts I void read(Ty& x,Ar&... y) {read(x),read(y...);}
}F;
class TreeArray//树状数组
{
	private:
		#define lowbit(x) (x&-x)
		int v[N+5];
		I void Upt(RI x,CI y) {W(x<=n) v[x]+=y,x+=lowbit(x);}//修改后缀
	public:
		I void Add(CI l,CI r,CI v) {Upt(l,v),Upt(r+1,-v);}//区间修改，差分
		I int Qry(RI x,RI t=0) {W(x) t+=v[x],x-=lowbit(x);return t;}//单点询问
}T;
int main()
{
	RI i,x,y;long long ans=0;
	for(F.read(n,m,Qt),i=1;i<=n;++i) F.read(a[i]),l[i]=0,r[i]=n+1;//初始化
	for(i=1;i<=m;++i) F.read(x,y),x>y?Gmax(l[x],y):Gmin(r[x],y);//预处理l,r
	for(i=1;i<=n;++i) s[l[i]].push_back(i);//对于l[i]开桶，方便后面的操作
	for(i=1;i<=Qt;++i) F.read(L[i],R[i]),q[L[i]].push_back(i);//读入询问，并桶排
	for(i=1;i<=n;++i)//枚举L
	{
		i^1&&(T.Add(i-1,r[i-1]-1,-a[i-1]),0);//删去L-1的贡献
		for(it=s[i-1].begin();it!=s[i-1].end();++it) T.Add(*it,r[*it]-1,a[*it]);//对于所有l[i]+1=L的i，加上其贡献
		for(it=q[i].begin();it!=q[i].end();++it) ans^=1LL*(*it)*T.Qry(R[*it]);//枚举R询问
	}return printf("%lld",ans),0;
}

(E)：神奇函数（点此看题面）

大致题意： (d(x))为(x)大于(1)的最小因数，(f(x)=egin{cases}1 & x=1\d(x)f(frac x{d(x)^2}) & d(x)^2|x\f(frac x{d(x)}) & othersend{cases})，求(sum_{i=1}^nf(i))。

我们设(x=sum_{i=1}^tp_i^{c_i})，则(f(x)=sum_{i=1}^tp_i^{lfloorfrac {c_i}2 floor})。证明如下：

对于一个(p_i)，若(c_ige 2)，则由(f(x)=d(x)f(frac x{d(x)^2}) (d(x)^2|x))就会消掉(x)中的两个(p_i)，得到(f(x))中的(1)个(p_i)，即(c_i)个数除以(2)。

而若(c_i=1)，则由(f(x)=f(frac x{d(x)}) others)就会把这一个(p_i)消掉，即除以二后向下取整。

那么，(f(n))显然是(O(sqrt n))级别的。

所以我们可以枚举(f(i))，设(g(x))表示(1sim n)内不含平方因子的数的个数，那么答案就是：

[sum_{i=1}^{sqrt n}icdot g(lfloorfrac n{i^2} floor) ]

其中(g)的意义在于，若一个数含有平方因子(k^2)，那么它的(f)值就会是(ik)，所以应不含平方因子。

然后考虑(g)值的求法，这可以使用容斥，而容斥系数就是(mu)。所以：

[g(x)=sum_{i=1}^{sqrt x}mu(i)lfloorfrac n{i^2} floor ]

对于上面的答案以及这里的(g)，我们都可以用除法分块来较快速地求值，但似乎会被卡。。。

所以我们要预处理出(xle10^7)的(g(x))，这样就能过了。