2020牛客暑期多校训练营（第四场）BCFH

BCFH 

B. Basic God Problem

题意

给出c和n，求fc（n）。

题解

递归到最后 fc 函数肯定等于1，那么就变成了求c被乘了几次，只要找到 x 最多能被分解成多少个数相乘就好了。预处理用线性筛求出每个数最多能被分解成多少个数相乘，快速幂求出解。

代码

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pb push_back
#define ft first
#define sd second
#define pii pair<int,int>
#define pll pair<ll,ll>
using namespace std;
 
ll st[1001000];
ll prime[1001000];
ll d[1001000];
ll cnt;
const ll mod=1e9+7;
void Prime(ll n)
{
    cnt=0;
    for(ll i=2;i<=n;i++){
        if(!st[i]) prime[cnt++]=i,d[i]=1;
        for(int j=0;prime[j]*i<=n;j++){
            st[prime[j]*i]=1;
            d[prime[j]*i]=d[i]+1;
            if(i%prime[j]==0) break;
        }
    }
}
ll quick(ll a,ll b)
{
    ll res=1;
    a=a%mod;
    while(b){
        if(b&1) res=(res*a)%mod;
        a=(a*a)%mod;
        b>>=1;
    }
    return res%mod;
}
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    Prime(1000000);
    for(ll i=1;i<=10;i++) cout<<d[i]<<endl;
    int t;
    cin>>t;
    while(t--){
        ll n,c;
        cin>>n>>c;
        cout<<quick(c,d[n])<<endl;
    }
    return 0;
}

C. Count New String

题意

f(S,x,y)(1≤x≤y≤n)表示一个长度为y-x+1的字符串，字符串的第 i 位为max_{i=x...x+k−1}S_i。 A={ f( f(S,x₁,y₁), x₂−x₁+1 , y₂−x₁+1 ) | 1≤x₁≤x₂≤y₂≤y₁≤n}，求有多少不同的集合A。

题解

出题人的题解：

• 核心点 1

• 这题等价于 f(S,i,n) 这 n 个串的不同子串的个数

• 核心点 2

• 假设当前字符的位置是 i，最近的大于等于它的字符的位置

是 j，那么新增的代价是 j-i。

• f(S,i,n) 翻转后构成的字典树的大小不超过 10N

• 所以我们要考虑这个字典树本质不同的子串

• 最暴力的方法：在构成的字典树上建广义后缀自动机即可，

设 k 为字符集大小，复杂度O(Nk2)

• 也可以用一些哈希或序列自动机的方法求一求。

 

我的想法：

比赛的时候第一点我就没看出来，好菜.....

A集合中区间范围可以看出[x₂,y₂]完全包含在[x₁,y₁]里边，所以[x₂,y₂]这个是不起任何作用的。故问题就转换成了求f(S,x,y)(1≤x≤y≤n)有多少本质不同的子串。这个问题不就是广义后缀自动机的经典题型了吗。但是如果对于所有的[x₁,y₁]都建立sam的话，肯定是不行的，于是就要用到别的办法。观察可以发现f(S,x,y)调用过程中任意一个位置的字符最多会被替换9次（因为子集字符串长度最大为10）。看巨巨们的博客有两种方法，一种用单调队列完成，一种是序列自动机。找到第一个大于等于s[i]的字符的位置记录为pos，那么只要每次往sam中插入s[i]~s[pos-1]即可。

 

关于序列自动机的做法：（来自@Frozen_Guardian ）nt[ i ][ j ] 表示为记录位置 i 开始的首次大于等于字母 j 的位置，这样对于第 i 个位置的字母 j 来说，只需要暴力更新一下 [ i , nt[ i ][ j ] - 1 ] 就好了，nt[ i ][ j ] 往后的位置都可以直接从前面维护的 trie 树中拉下来继续用。

代码

序列自动机+SAM

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
 
const int maxn=1e6+10;
 
struct state
{
    int mxlen,link;
    int cnt;
    int nt[26];
}st[maxn<<1];
 
int sz,last,len;
char s[maxn];
 
inline void sam_init()
{
   st[0].mxlen=0;
   st[0].link=-1;
   sz=1;
   last=0;
}
 
inline void sam_extend(int c)
{
    int cur=sz++;
    st[cur].mxlen=st[last].mxlen+1;
    st[cur].cnt=1;
    int p=last;
    while(p!=-1&&!st[p].nt[c]){
        st[p].nt[c]=cur;
        p=st[p].link;
    }
    if(p==-1) st[cur].link=0;
    else{
        int q=st[p].nt[c];
        if(st[p].mxlen+1==st[q].mxlen) st[cur].link=q;
        else{
            int clone=sz++;
            st[clone].mxlen=st[p].mxlen+1;
            memcpy(st[clone].nt,st[q].nt,sizeof(st[q].nt));
            st[clone].link=st[q].link;
            while(p!=-1&&st[p].nt[c]==q){
                st[p].nt[c]=clone;
                p=st[p].link;
            }
            st[q].link=st[cur].link=clone;
        }
    }
    last=cur;
}
 
int nt[maxn][10],id[maxn];
//nx[i][j]第i个位置(包括)后首次出现大于等于j的位置 
 
int main()
{
    cin>>s+1;
    sam_init();
    int n=strlen(s+1);
    for(int i=0;i<10;i++) nt[n+1][i]=n+1;
    for(int i=n;i>=1;i--){
        for(int j=0;j<10;j++) nt[i][j]=nt[i+1][j];
        nt[i][s[i]-'a']=i;
        for(int j=8;j>=0;j--) nt[i][j]=min(nt[i][j],nt[i][j+1]);
    }
    id[n+1]=last;
    for(int i=n;i>=1;i--){
        int pos=nt[i+1][s[i]-'a'];
        last=id[pos];
        for(int j=i;j<pos;j++) sam_extend(s[i]-'a');
        id[i]=last;
    }
    ll ans=0;
    for(int i=1;i<=sz;i++){
        ans+=st[i].mxlen-st[st[i].link].mxlen;
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}

单调队列+SAM

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
 
const int maxn=1e6+10;
 
struct state
{
    int mxlen,link;
    int cnt;
    int nt[26];
}st[maxn<<1];
 
int sz,last,len;
char s[maxn];
 
inline void sam_init()
{
   st[0].mxlen=0;
   st[0].link=-1;
   sz=1;
   last=0;
}
 
inline void sam_extend(int c)
{
    int cur=sz++;
    st[cur].mxlen=st[last].mxlen+1;
    st[cur].cnt=1;
    int p=last;
    while(p!=-1&&!st[p].nt[c]){
        st[p].nt[c]=cur;
        p=st[p].link;
    }
    if(p==-1) st[cur].link=0;
    else{
        int q=st[p].nt[c];
        if(st[p].mxlen+1==st[q].mxlen) st[cur].link=q;
        else{
            int clone=sz++;
            st[clone].mxlen=st[p].mxlen+1;
            memcpy(st[clone].nt,st[q].nt,sizeof(st[q].nt));
            st[clone].link=st[q].link;
            while(p!=-1&&st[p].nt[c]==q){
                st[p].nt[c]=clone;
                p=st[p].link;
            }
            st[q].link=st[cur].link=clone;
        }
    }
    last=cur;
}
 
int id[maxn];
 
int main()
{
    cin>>s+1;
    sam_init();
    int n=strlen(s+1);
    stack<int>ss;
    ss.push(n+1);
    id[n+1]=last;
    for(int i=n;i>=1;i--){
        while(ss.size()!=1&&s[ss.top()]<s[i]) ss.pop();
        int pos=ss.top();
        last=id[pos];
        for(int j=i;j<pos;j++) sam_extend(s[i]-'a');
        id[i]=last;
        ss.push(i);
    }
    ll ans=0;
    for(int i=1;i<=sz;i++){
        ans+=st[i].mxlen-st[st[i].link].mxlen;
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}

 

F. Finding the Order

题意

有两条平行的线AB和CD，给出AC, AD, BC, BD 的长度，分别为a, b, c, d。问是AB//CD，还是AB//DC。

题解

• 这是一个神奇的题目，我是把所有情况画出来记录，毕竟暴力出奇迹嘛^_^
• 发现自己是憨憨，看了其他巨巨的题解发现自己的方法好蠢，我连小学数学的水平都没有┭┮﹏┭┮ ，这个解法来自@Harris-H。根据两边之和大于第三边，直接比较AC+BD和AB+BC的长度就好了，长的是四边形的交线，就可以判断是CD还是DC了。

代码

菜鸡本人的代码

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pb push_back
#define ft first
#define sd second
#define pii pair<int,int>
#define pll pair<ll,ll>
using namespace std;
 
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    int t;
    cin>>t;
    while(t--){
        int a,b,c,d;
        cin>>a>>b>>c>>d;
        if(b>a&&c>d&&b>d||a>b&&c>d&&c>a||b>a&&d>c&&b>d||a==b&&c>d&&c>a||c==d&&b>a&&b>d) cout<<"AB//CD"<<endl;
        else cout<<"AB//DC"<<endl;
    }
    return 0;
}

巨巨的代码

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=1e3+5,M=2e4+5,inf=0x3f3f3f3f,mod=1e9+7;
#define mst(a) memset(a,0,sizeof a)
#define lx x<<1
#define rx x<<1|1
#define reg register
#define PII pair
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
int main(){
    int t;
    cin>>t;
    while(t--){
        int a,b,c,d;
        cin>>a>>b>>c>>d;
        puts(b+c>a+d?"AB//CD":"AB//DC");
    }
    return 0;
}

H. Haeder Gcd Problem

题意

集合A和B都是{1,2,.....,n}的子集，A∩B≠∅。问A和B最多有多少对数GCD(Ap，Bq)>1。

题解

所有gcd>1的两个数肯定是倍数关系，最小肯定是本身和2倍。越大的数能和他匹配的就会越少，为了简单，从大的数往小的数匹配。先用线性筛O(n)预处理出1-n之间的质数，然后找到小于n的质数最大，并且要有至少一个数可以和他配对。从这个质数开始往下计算，如果有偶数个可以和该质数配对的，那就直接记录下来；如果是奇数个，最简单的方法是将这个数的二倍放弃，剩下的记录下来。因为是2的倍数，肯定存在，并且方便计算。

代码

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pb push_back
#define ft first
#define sd second
#define pii pair<int,int>
#define pll pair<ll,ll>
using namespace std;
 
ll st[200100];
ll prime[200100];
ll cnt;
 
void Prime(ll n)
{
    cnt=0;
    for(ll i=2;i<=n;i++){
        if(!st[i]) prime[cnt++]=i;
        for(int j=0;prime[j]*i<=n;j++){
            st[prime[j]*i]=1;
            if(i%prime[j]==0) break;
        }
    }
}
 
ll  quick(int a,int b)
{
    int res=1;
    while(b){
        if(b&1) res=(res*a);
        a=(a*a);
        b>>=1;
    }
    return res;
}
 
bool vis[200100];
vector<int>v[200100];
 
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    int t;
    cin>>t;
    Prime(200000);
    while(t--){
        memset(vis,0,sizeof(vis));
        int n;
        cin>>n;
        for(int i=0;i<=n;i++) v[i].clear();
        int k=cnt-1;
        for(int i=0;i<cnt;i++){
            if(prime[i]>n) {k=i-1;break;}
        }
        int ans=0;
        for(int i=k;i>=0;i--){
            int p=n/prime[i],x=0;
            for(int j=1;j<=n/prime[i];j++)
                if(!vis[prime[i]*j]) x++;
            if(x&1){
                int flag=0;
                if(n/prime[i]<2) continue;
                for(int j=1;j<=n/prime[i];j++){
                    if(!flag&&!vis[prime[i]*j]&&(prime[i]*j)%2==0) flag=1;     //删掉一个2的倍数
                    else if(!vis[prime[i]*j]) {
                        vis[prime[i]*j]=1;
                        v[i].push_back(prime[i]*j);
                    }
                }
            }
            else{
                for(int j=1;j<=n/prime[i];j++)
                    if(!vis[prime[i]*j]) {
                        vis[prime[i]*j]=1;
                        v[i].push_back(prime[i]*j);
                    }
            }
        }
        for(int i=0;i<=k;i++){
            ans+=v[i].size()/2;
        }
        cout<<ans<<endl;
        for(int i=0;i<=k;i++){
            for(int j=1;j<v[i].size();j+=2){
                cout<<v[i][j-1]<<' '<<v[i][j]<<endl;
            }
        }
    }
    return 0;
}