• [考试总结]ZROI-21-CSP7连-DAY3 总结


    #T1 斯诺克

    #题意简述

    (7) 种物品,第 (i) 种物品的价值为 (i),有 (a_i) 个,必须按照价值自小到大地选,特别的,必须将第 (1) 种选完才能向后选,选第 (1) 种时可以得到一个额外价值 (x),可以在当前 (a_i>0(i e1)) 的物品价值中任选。

    #大体思路

    显然只要有就一定可以都选上,附加权值直接贪心的选最大的即可。

    #Code

    int rcnt, a[8], res, mx;
    
    int main() {
        for (int i = 1; i <= 7; ++ i) {
            scanf("%d", &a[i]);
            res += a[i] * i;
            if (a[i]) mx = i;
        }
        res += a[1] * mx;
        printf("%d", res);
        return 0;
    }
    

    #T2 翻转

    #题意简述

    给定一个 (n imes m(n,mleq17))(01) 矩阵,每次操作可以将如下图范围的图形做异或操作,图形可以不全(在边界),但中心点必须位于矩阵中。

    问至少需要操作多少次才能将矩阵全部变为 (0)

    #大体思路

    不难发现

    • 对于一个位置最多被操作一次;
    • 对于两个操作位置相同的操作聚合,结果相同;

    于是可以想到自上而下的确定情况,注意到如果将第一行的状态确定,每次只对已经确定的行的下一行进行操作,那么下面怎么变换都是确定的了,于是不难得到以下算法:用二进制枚举第一行的每个点的操作状态,对原图进行修改,并在改后的图上进行模拟/统计即可,时间复杂度为 (O(nmcdot2^m)).

    #Code

    const int N = 200010;
    const int INF = 0x3fffffff;
    
    template <typename T>
    inline T Min(const T a, const T b) {return a < b ? a : b;}
    
    int n, m, ans = INF, mp[20][20], tmp[20][20];
    
    inline int bitcount(int x) {
        int cnt = 0;
        while (x) cnt += (x & 1), x >>= 1;
        return cnt;
    }
    
    int get_res(int x) {
        int res = 0;
        for (int i = 1; i <= n; ++ i)
          for (int j = 1; j <= m; ++ j)
            tmp[i][j] = mp[i][j];
        for (int i = 0; i < m; ++ i)
          if (x & (1 << i)) {
              tmp[1][i + 1] ^= 1, tmp[1][i] ^= 1;
              tmp[1][i + 2] ^= 1, tmp[2][i + 1] ^= 1;
          }
        for (int i = 1; i < n; ++ i)
          for (int j = 1; j <= m; ++ j)
            if (tmp[i][j]) {
                ++ res; tmp[i][j] ^= 1;
                tmp[i + 1][j] ^= 1;
                tmp[i + 1][j - 1] ^= 1;
                tmp[i + 1][j + 1] ^= 1;
                tmp[i + 2][j] ^= 1;
            }
        for (int i = 1; i<= m; ++ i)
          if (tmp[n][i]) return INF;
        return res + bitcount(x);
    }
    
    int main() {
        ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
        cin >> n >> m;
        for (int i = 1; i <= n; ++ i)
          for (int j = 1; j <= m; ++ j) {
              char c; cin >> c;
              if (c == 'X') mp[i][j] = 1;
              else mp[i][j] = 0;
          }
        for (int i = 0; i < 1 << m; ++ i)
          ans = Min(ans, get_res(i));
        cout << ans;
        return 0;
    }
    

    #T3 数对

    #题意简述

    给定两个数列 ({a_1,a_2,dots,a_n})({b_1,b_2,dots,b_m}(n,mleq10^5,1leq a_i,b_ileq2^30)),问有多少数对 ((a_i,b_j)(1leq ileq n,1leq jleq m)),满足 ( ext{bitcount}(a_i ext{ xor }b_j)=2).

    #大体思路

    ( ext{bitcount}(a_i ext{ xor }b_j)=2) 意味着 (a_i,b_j) 在二进制下只有两位不同,维护一个 Hash,每次枚举不同的位置中的一位 (k),先查询 Hash 中每个 (b_j ext{ xor }2^k) 出现的次数,再将每个 (a_i ext{ xor }2^k) 加入 Hash,不难发现这样统计每对数字刚好被统计一次,即得答案。时间复杂度 (O(30cdot n))(30) 为枚举 (k) 的复杂度。

    #Code

    const int N = 20000010;
    const int MOD = 19260817;
    const int INF = 0x3fffffff;
    
    struct Hash {int val, tot, nxt;} h[N];
    
    int n, m, a[N], b[N], head[N], cnt;
    ll ans;
    
    inline void insert(int x, int c) {
        int hx = x % MOD, p = head[hx];
        while (p && h[p].val != x) p = h[p].nxt;
        if (h[p].val == x) h[p].tot += c;
        else {
            h[++ cnt].val = x, h[cnt].tot = c;
            h[cnt].nxt = head[hx], head[hx] = cnt;
        }
    }
    
    inline int Count(int x) {
        int hx = x % MOD, p = head[hx];
        while (p && h[p].val != x) p = h[p].nxt;
        if (h[p].val == x) return h[p].tot;
        else return 0;
    }
    
    int main() {
        scanf("%d%d", &n, &m);
        for (int i = 1; i <= n; ++ i)
          scanf("%d", &a[i]);
        for (int i= 1; i <= m; ++ i)
          scanf("%d", &b[i]);
        for (int i = 1; i <= 30; ++ i) {
            int k = 1 << (i - 1);
            for (int j = 1; j <= m; ++ j)
              ans += Count(b[j] ^ k);
            for (int j = 1; j <= n; ++ j)
              insert(a[j] ^ k, 1);
        }
        printf("%lld", ans);
        return 0;
    }
    

    #T4 回文串

    #题意简述

    定义一个字符串的价值是它的回文子串的个数。现给定一字符串 (s(|s|leq10^5)),可以任一改变一个字符,问可得到的最大价值。

    #大体思路

    考虑改变一个位置会造成的影响:失去一些回文子串、得到新的回文子串。

    在考虑改变造成的影响前,我们需要先得到在每个位置的回文半径,可以用 Manacher 求,当然也可以用 Hash+二分完成,这里直接用的 Hash。然后,我们再来考虑造成的影响。

    对于每个回文中心 (i,j(ileq j)) 和其对应的回文半径 (r),考虑得到新的回文子串时对应的改变位置要么是 (x=i-r) 要么是 (y=j+r),且一定是改成对应的另一个的字符,否则对于这个回文中心,不会造成价值增加。

    对于奇回文,(i=j),对于偶回文,(j=i+1)

    之后同样可以用 Hash+二分求得不包括 (x)(y) 的新增半径(即为新增的回文子串的数量),用数组 (f_{i,c}) 进行存储,其中 (f) 的意义是 “将第 (i) 个位置变为 (c) 字符增加的回文子串的数量”。

    下面来考虑修改 (x) 失去的回文串数量,显然对于当前回文中心 (i,j),若 (i-r+1leq xleq i),那么减少的个数为 (r-(i-x)=r-i+x),若 (jleq xleq j+r-1),那么减少的个数为 (j+r-1-(x-1)=j+r-x),发现这两个贡献对于修改位置 (x) 都可以拆分成两部分:(r-i)(x)(r+j)(-x),其中仅关于 (i,j,r) 的部分与修改哪里无关,于是可以维护一个数组 (fl_x),记录这一部分的贡献,这里的区间加法可以用差分处理;再来看 (x)(-x),同样可以维护差分数组 (fk_x),对 (fk) 只做区间加 (1) 与加 (-1),最后统计贡献可以统一乘上 (x)

    综上我们对于修改的影响都已经解决了,最后枚举修改位置及修改后的字符,将贡献取最大值与初始价值相加即得答案。时间复杂度为 (O(nlog n+26cdot n)).

    #Code

    #define ll long long
    #define ull unsigned long long
    
    const int N = 200010;
    const ull BASE = 9973;
    const ull MOD = 1e9 + 7;
    const int INF = 0x3fffffff;
    
    template <typename T>
    inline T Min(const T a, const T b) {return a < b ? a : b;}
    
    template <typename T>
    inline T Max(const T a, const T b) {return a > b ? a : b;}
    
    int n, p[N], h[N], hr[N]; char s[N], sr[N];
    ll f[N][26], fk[N], fl[N], init_val;
    
    inline void init_hash(char *S, int *H) {
        int len = strlen(S); H[0] = 1;
        for (int i = 0; i < len; ++ i)
          H[i + 1] = (1ull * H[i] * BASE % MOD + (ll)(S[i] - 'a')) % MOD;
    }
    
    inline ull getHash(int* H, int a, int b) {
        return ((1ull * H[b + 1] - 1ull * H[a] * p[b - a + 1] % MOD) + MOD) % MOD;
    }
    
    inline bool check(int a, int b, int c, int d) {
        return getHash(h, a, b) == getHash(hr, n - d - 1, n - c - 1);
    }
    
    int getRadius(int l, int r, int x, int y){
        int L = x, R = y, res = 0;
        while (L <= R) {
            int mid = (L + R + 1) >> 1;
            if (check(l - mid + 1, l, r, r + mid - 1))
              res = mid, L = mid + 1;
            else R = mid - 1;
        }
        return res;
    }
    
    signed main() {
        scanf("%s", s); n = strlen(s); p[0] = 1;
        for (int i = 0; i <= n; ++ i)
          p[i + 1] = (1ull * p[i] * BASE) % MOD;
        for (int i = 0; i < n; ++ i)
          sr[i] = s[n - i - 1];
        init_hash(s, h); init_hash(sr, hr);
        for (int i = 0; i < n; ++ i)
          for (int j = i; j <= i + 1; ++ j) {
              int r = 0; r = getRadius(i, j, 0, Min(i + 1, n - j));
              if (i == j) {
                  fk[j + 1] += -1, fk[j + r] -= -1;
                  fl[j + 1] += j + r, fl[j + r] -= j + r;
                  fk[i - r + 1] += 1, fk[i] -= 1;
                  fl[i - r + 1] += -(i - r), fl[i] -= -(i - r);
              } else {
                  fk[j] += -1, fk[j + r] -= -1;
                  fl[j] += j + r, fl[j + r] -= j + r;
                  fk[i - r + 1] += 1, fk[i + 1] -= 1;
                  fl[i - r + 1] += -(i - r), fl[i + 1] -= -(i - r);
              }
              int x = i - r, y = j + r; init_val += r;
              if (x < 0 || y >= n) continue;
              ++ r; r = getRadius(x - 1, y + 1, 0, Min(i + 1, n - j) - r);
              f[x][s[y] - 'a'] += r + 1;
              f[y][s[x] - 'a'] += r + 1;
          }
        ll best_change = 0, k = 0, l = 0;
        for (int i = 0; i < n; ++ i) {
            k += fk[i], l += fl[i];
            for (int j = 0; j < 26; ++ j)
              if (j + 'a' != s[i])
                best_change = Max(best_change, f[i][j] - (1ll * i * k + l));
        }
        printf("%lld
    ", init_val + best_change);
        return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Dfkuaid-210/p/ZROI-21-CSP-DAY3.html
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