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+ | 考虑 $q=1$ 的情况,答案 $f_1(n)=\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}C_n^{2*i}f_0(n-2*i)=\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}C_n^{2*i}p^{n-2*i}$。 | ||
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+ | 我们发现,这相当于 $(p+1)^n$ 中指数与 $n$ 同奇偶的项之和,等于 $\frac{(p+1)^n+(p-1)^n}{2}$。 | ||
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+ | 我们要做的,相当于迭代这个式子 $q$ 次。因为每一个 $p^n$ 在经过一次迭代后都会变成 $\frac{(p+1)^n+(p-1)^n}{2}$,很容易发现 $q$ 次迭代后会变成 $\sum_{i=0}^{q}C_q^i \cdot (p+2\cdot i-q)^n$。 | ||
== Problem F == | == Problem F == |
Latest revision as of 08:24, 17 September 2019
Problem A
Unsolved.
Problem B
Solved by Xiejiadong. 00:20 (+1)
题意:一开始灯都是关着的,每次操作一个区间的灯使其状态相反,求最后开着的灯数量。
题解:卡内存,没法把所有灯的状态开下来。
于是离散化,记录操作的区间端点,扫一遍就好了。
Problem C
Solved by Xiejiadong && Kilo_5723. 03:45 (+1)
题意:给出三个长度为 $n$ 的数组,在三个数组中任意挑选一个数,求有多少方案能够组成三角形。
题解:考虑,所有的情况,由四部分构成:
- $a+b>c,a+c>b,b+c>a$
- $a+b\le c,a+c>b,b+c>a$
- $a+b>c,a+c\le b,b+c>a$
- $a+b>c,a+c>b,b+c\le a$
其实还有另外三种情况,可以发现是不存在的。
于是我们发现,如果分别计算 $a+b\ge c$ , $a+c\ge b$ , $c+b\ge a$ ,只有第一种部分计算了三次,其余部分都计算了两次,于是剪掉全集两次即可,全集显然就是 $n^2$ 。
对于计算 $a+b\ge c$ , $a+c\ge b$ , $c+b\ge a$ ,利用 FFT 解决加法部分,然后对另一部分前缀和预处理,就能直接计算了。
FFT 的复杂度显然只和值域相关,题目只保证了 $n$ 的大小,所以对于 $n\le 1000$ 的部分,需要 $O(n^2)$ 来做。
Problem D
Solved by Xiejiadong. 02:14 (+1)
题意:求 $n\ge 2$ 的时候,有多少方案满足 $a_1+a_2+\cdots +a_n=a_1\cdot a_2\cdot \cdots \cdot a_n$ 。
题解:先打了个表大概看了看,发现当 $n$ 大了以后 $1$ 会很多,于是可以从 $(n-x)+2x=2^x$ 得到 $x$ 最多 $12$ 。
也就是说,非 $1$ 的数最多 $12$ 个,于是考虑直接 dfs 来做。
dfs 需要剪枝,我们默认 dfs 搜出来的序列必须是有序的,交换位置的部分,直接通过排列组合算出来。
对于 dfs 还有一个显然的可行性剪枝,假设当前和为 $sum$ ,乘积为 $mul$ ,即将加上数 $x$ ,如果 $sum+x=x\cdot mul$ ,于是有 $x=\frac{sum}{mul-1}$ ,显然 $x\ge 1$ ,于是有 $sum\ge mul-1$ 。于是这个条件一旦不满足,就可以 return 了。
另外就是针对每一个数枚举的上限,如果不考虑最大的数,每一个数一定满足 $\le log_x(n^2)$ ,$x$ 表示非 $1$ 的个数,最大的一个数可以通过已有的和和乘积直接算出来。
Problem E
Solved by Kilo_5723. 04:01 (+)
题意:对 $1 \le a_i \le m$ 的所有序列 $\{a_n\}$,求出其中每个偶数出现次数都是偶数的序列数量。
题解:令 $p,q$ 为 $1$ ~ $m$ 中奇数,偶数的数量。对于 $q=0$,答案 $f_0(n)=p^n$。
考虑 $q=1$ 的情况,答案 $f_1(n)=\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}C_n^{2*i}f_0(n-2*i)=\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}C_n^{2*i}p^{n-2*i}$。
我们发现,这相当于 $(p+1)^n$ 中指数与 $n$ 同奇偶的项之和,等于 $\frac{(p+1)^n+(p-1)^n}{2}$。
我们要做的,相当于迭代这个式子 $q$ 次。因为每一个 $p^n$ 在经过一次迭代后都会变成 $\frac{(p+1)^n+(p-1)^n}{2}$,很容易发现 $q$ 次迭代后会变成 $\sum_{i=0}^{q}C_q^i \cdot (p+2\cdot i-q)^n$。
Problem F
Solved by Kilo_5723. 02:02 (+)
题意:将 $n$ 个物品划分为数个集合,按集合第一个元素出现的顺序把物品编号,求所有划分方案编号中字典序第 $k$ 大的方案。
题解:考虑 $dp[i][j]$ 代表当前有 $i$ 个集合,之后还要加入 $j$ 个元素的方案数,初始位置是 $dp[0][n]$。
对于 $dp[i][j]$ 的状态,枚举枚举下一个数的填法。填 $1$ ~ $i$ 方案数和转移目的地都是 $dp[i][j-1]$,而填 $i+1$ 时是 $dp[i+1][j-1]$。每次输出转移时填的数,转移到 $j=0$ 时就输出了第 $k$ 大的序列。
Problem G
Upsolved by Xiejiadong.
题意:给出一个主串和一些模式串求匹配数量。匹配的要求是字符串长度长度相同,首尾相同,中间可以任意交换位置。
题解:考虑用 hash 来搞。
hash 记录 $28$ 个信息,前两个信息表示首尾的字母,后面的 $26$ 位信息表示整个一段的每个字母出现的数量。
可以发现,询问的总长度不超过 $100000$ ,所以不同的字符串长度是 $\sqrt{100000}$ 级别的,也就是不同长度的不会很多。
于是对于同一长度的,我们可以一起处理,确定长度以后, hash 我们可以用类似于滑动窗口来 $O(1)$ 计算。
有一个需要的优化是, hash 可以用 map 来存,但是不要把所有的 hash 存下来,因为需要用到的 hash 是有限的,只有询问需要的位置才用 map 来存,其余的不要存,如果没有这个优化,根本卡不过去,加了以后甚至会比 std 快上好多。
Problem H
Unsolved.
Problem I
Solved by Kilo_5723. 00:46 (+2)
题意:长度为 $n$ 的错误代码,可以花费 $b$ 的时间在一行代码之后添加检查语句,也可以花费 $a$ 的时间运行一边程序,求最少花费多少时间可以找到错误发生的位置。
题解:我们发现,每次添加 $k$ 条检查语句后运行可以把 $n$ 的规模缩小到 $\lceil \frac{n}{k+1} \rceil$。考虑枚举运行次数,则在运行次数固定的情况下,则为了在和尽可能小的情况下最大化乘积,每次添加的检查语句数量最小值和最大值之间最多相差 $1$。
又因为每次至少能把 $n$ 的规模缩小一半,运行程序的次数不会多于 $100$。因此枚举运行次数,每次由刚才推出的性质计算出最少添加检查语句的数量求出花费,答案取全局最小值。
计算过程中会爆 long long。
Problem J
Solved by Kilo_5723. 01:16 (+1)
题意:给出 $\{a_n\}$,求其子集,满足子集和不小于总和,但去掉任一元素后不大于总和,求方案数。
题解:排序后枚举子集中最后一个元素。依次加入背包,每次加入一个数时同时对其作为最后一个元素时的合法方案数求和。
Problem K
Unsolved.
Problem L
Solved by Xiejiadong. 00:06 (+)
大力预处理。温暖的签到。