https://www.zybuluo.com/ysner/note/1221252
题面
咕咕咕,直接概括题意就没意思了,戳我
解析
(20pts:n=10^5,m=1,p_i=1)
一是明确了用哪把剑刺恐龙,而且(p_i=1)意味着只要把血量打到(0)及以下即可。
(O(n))取刺杀每只恐龙的最大时间。
注意无条件向上取整。(可以用(ceil),也可以((ans+mod-1)\%mod))
il void solve1()
{
re ll now=atk[1],mn=-1e18;
fp(i,1,n)
{
mn=max(mn,ceil(1.0*a[i]/now));
now=b[i];
}
printf("%lld
",mn);
}
(35pts:nleq10^3,mleq10^3,p_ileq10^5)
(m>1)就要预处理用哪个剑刺一条龙的了。
(mleq10^3)对我这种不太会用(set)的蒟蒻还是很良心的,可以二分出是哪个剑,还可以用插入排序来加入或删除数。
预处理复杂度直达(O(n^2))。
注意到这一档数据有个独特性质:(lcm(p_i)leq10^6)。
手玩了几组数据,发现(ans)一定比(lcm(p_i))小。
于是直接爆枚 刺龙次数 到(10^6)。
什么,你怕(TLE)?怕(O(10^6n))爆炸?
- 可以预处理出时间的下限(把每条龙打到负血)
- 一旦一条龙刺不死就(break)
- 一旦找到答案就可以(return)
il int find(re int x)
{
re int l=1,r=m,ans=1;
while(l<=r)
{
re int mid=l+r>>1;
if(atk[mid]<=x) ans=mid,l=mid+1;
else r=mid-1;
}
return ans;
}
il void solve3()
{
fp(i,1,n)
{
re int x=find(a[i]);
ying[i]=atk[x];
fp(j,x,m-1) atk[j]=atk[j+1];
re int ppl=find1(b[i]);
fq(j,m,ppl+1) atk[j]=atk[j-1];
atk[ppl]=b[i];
}
re ll mn=-1e18;
fp(i,1,n) mn=max(mn,(ceil(1.0*a[i]/ying[i])));
fp(i,mn,1000000)
{
re int ppl=1;
fp(j,1,n) if((i*ying[j]-a[j])%p[j]!=0) {ppl=0;break;}
if(ppl) {printf("%d
",i);return;}
}
puts("-1");
}
(65pts:n=1,m=1,p_ileq10^8)
意思是只要我们在不暴枚的前提下解一个方程((atk[1]*x-a_i)\%p_i=0)
有模号?化成同余方程形式(atk[1]*x-a_iequiv 0(mod p_i))
这种方程解不得,继续化。
(atk[1]*xequiv a_i(mod p_i))
然后发现了性质(a_ileq p_i)的用途。。。
这就是同余方程的经典模型(Axequiv B(mod M)),不记得就去看专项总结关于同余方程解法。
il void exgcd(re ll A,re ll B,re ll &D,re ll &x,re ll &y,re ll c)
{
if(!B) x=1,y=0,D=A;
else exgcd(B,ok(A,B),D,y,x,c),y-=(A/B)*x;
}
il void solve2()
{
re ll A=atk[1],B=a[1],M=p[1],D,x,y,ysn,zsy;
exgcd(A,M,D,x,y,B);
if(B%D) {puts("-1");return;}
ysn=B/D,zsy=M/D;
x=ok((ok(x*ysn,zsy)+zsy),zsy);
//x=ok(x,zsy);
printf("%lld
",x);
}
(75pts:n=10^5,m=10^5,p_i=1)
又不要解方程了。
这档数据专门卡逗逼的(O(n^2))预处理。
它要求一种数据结构,能二分查找,能删除,能插数,能自动排序。
然后我想起来了平衡树。。。
(set)神器了解一下,有了它,这一档根本就没多少码量。
il void solve4()
{
s.clear();
fp(i,1,m) s.insert(atk[i]);
fp(i,1,n)
{
it=s.lower_bound(a[i]);
if(it!=s.begin()) --it;
ying[i]=*it;
s.erase(it);s.insert(b[i]);
}
re ll mn=-1e18;
fp(i,1,n) mn=max(mn,ceil(1.0*a[i]/ying[i]));
printf("%lld
",mn);
}
(100pts)算法
拓展中国剩余定理专门用来解多个同余方程。
而这题好像是个板子。
还是专项总结关于同余方程解法。
然而我犯了(n)个细节错误:
- 判断是否无解可在(exgcd)以后判,直接(exgcd)会解出实数
- 两个(long long)数不能直接相乘,会炸;要乘只能用龟速乘(复杂度多个(log),但好处是可以边乘边取模)
il ll mul(re ll x,re ll y,re ll mod)
{
if(y<0)x=-x,y=-y;//!!!!!!
re ll S=0,n=y,T=x;
while(n)
{
if(n&1) (S+=T)%=mod;
(T+=T)%=mod;
n>>=1;
}
return S;
}
- 用龟速乘要小心后一个数是负数!!!
- 没事不要用龟速模,会卡死
il ll ok(re ll x,re ll y){while(x<0) x+=y;while(x>=y) x-=y;return x;}
- 拓展中国剩余定理合并方程时模的是(lcm)
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<set>
#define re register
#define il inline
#define ll long long
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
#define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
#define fp(i,a,b) for(re int i=a;i<=b;i++)
#define fq(i,a,b) for(re int i=a;i>=b;i--)
using namespace std;
const int N=2e5+100;
int T;
ll n,m,a[N],p[N],b[N],atk[N],ying[N],ysn[N];
multiset<ll>s;
multiset<ll>::iterator it;
il ll gi()
{
re ll x=0,t=1;
re char ch=getchar();
while(ch!='-'&&(ch<'0'||ch>'9')) ch=getchar();
if(ch=='-') t=-1,ch=getchar();
while(ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-48,ch=getchar();
return x*t;
}
il void wri(re ll x)
{
if(x<0) putchar('-'),x=-x;
if(x>9) wri(x/10);
putchar(x%10+48);
}
il void exgcd(re ll A,re ll B,re ll &D,re ll &x,re ll &y)
{
if(!B) x=1,y=0,D=A;
else exgcd(B,A%B,D,y,x),y-=(A/B)*x;
}
il ll gcd(re ll x,re ll y){if(x<y) swap(x,y);if(!y) return x;else return gcd(y,x%y);}
il ll lcm(re ll x,re ll y){return x/gcd(x,y)*y;}//!!!!!!
il ll mul(re ll x,re ll y,re ll mod)
{
if(y<0)x=-x,y=-y;//!!!!!!
re ll S=0,n=y,T=x;
while(n)
{
if(n&1) (S+=T)%=mod;
(T+=T)%=mod;
n>>=1;
}
return S;
}
il void solve()
{
s.clear();
fp(i,1,m) s.insert(atk[i]);
fp(i,1,n)
{
it=s.lower_bound(a[i]+1);
if(it!=s.begin()) --it;
ying[i]=*it;
s.erase(it);s.insert(b[i]);
}
fp(i,1,n)
{
re ll A=ying[i],B=a[i],M=p[i],D,x,y;
exgcd(A,M,D,x,y);
if(B%D) {puts("-1");return;}
x=mul(x,B/D,M/D);
ysn[i]=x;p[i]/=D;
}
fp(i,2,n)
{
re ll A=p[i-1],B=ysn[i]-ysn[i-1],M=p[i],D,x,y;
re ll L=lcm(p[i-1],p[i]);
exgcd(A,M,D,x,y);
if(B%D){puts("-1");return;}//!!!!!!
x=mul(B/D,x,L);
ysn[i]=ysn[i-1]+mul(x,p[i-1],L);//!!!!!!
ysn[i]=(ysn[i]%L+L)%L;
p[i]=L;
}
re ll ans=ysn[n];
fp(i,1,n) if(ans*ying[i]<a[i]) ans+=(((a[i]-ans*ying[i]+ying[i]-1)/ying[i]+p[n]-1)/p[n]*p[n]);
wri(ans);putchar('
');
}
int main()
{
T=gi();
while(T--)
{
n=gi();m=gi();
fp(i,1,n) a[i]=gi();fp(i,1,n) p[i]=gi();
fp(i,1,n) b[i]=gi();fp(i,1,m) atk[i]=gi();sort(atk+1,atk+1+m);
solve();
}
return 0;
}