• [考试总结]ZROI-21-NOIP-CSP7连-DAY6 总结


    #T1 聚会

    #题意简述

    给定一个长度为 (n(nleq5 imes10^5)) 的 01 串,一个位置 (x) 的价值为 (x) 到离它最近 1 的距离,问价值和。多组数据。

    #大体思路

    从两个方向分别扫一遍即可。

    #Code

    #define ll long long
    
    const int N = 5e5;
    const ll INF = 1e12;
    
    char s[N];
    int t, n, a[N]; ll f[N], ans;
    
    int main() {
        scanf("%d", &t);
        for (int i = 1; i <= t; ++ i) {
            printf("Case #%d: ", i);
            memset(f, 0x3f, sizeof(f));
            scanf("%d%s", &n, s); ans = 0;
            for (int i = 0; i < n; ++ i)
              a[i + 1] = s[i] - '0';
            ll lst = -INF;
            for (int i = 1; i <= n; ++ i) {
                if (a[i]) lst = i;
                f[i] = min(f[i], (ll)i - lst);
            }
            lst = INF;
            for (int i = n; i >= 1; -- i) {
                if (a[i]) lst = i;
                f[i] = min(f[i], lst - (ll)i);
            }
            for (int i = 1; i <= n; ++ i)
              ans += f[i];
            printf("%lld
    ", ans);
        }
        return 0;
    }
    

    #T2 跳房子

    #题意简述

    一个长为 (n(nleq1000)) 的严格递增的序列 ({x_i}(x_ileq10^{18})),当且仅当 (i<j)(x_i|x_j) 时由 (i)(j) 连边,得到一个有向无环图,每条边边可以染成三种不同的颜色,要求不允许出现连续的长度大于 (3) 的相同颜色的边出现,输出染色方案。

    #大体思路

    定义函数 (f(x)),有 (2^{f(x)}leq x<2^{f(x)+1}),按如下方式进行染色:

    • 如果有 (leftlfloordfrac {f(x_i)} 4 ight floor=leftlfloordfrac {f(x_j)} 4 ight floor),那么将 (i o j) 标为 (1)
    • 如果有 (leftlfloordfrac {f(x_i)} {16} ight floor=leftlfloordfrac {f(x_j)} {16} ight floor),那么将 (i o j) 标为 (2)
    • 其余的标为 (3)

    正确性从二进制考虑,显然这样分,就是每四位分为一小组,每四小组分为一大组,总共 (4) 大组,每一小组内的最长路径经过不超过 (4) 个点,同样的,最长的、将四个大组全部相连的路径长度不超过 (3)

    #Code

    #define ll long long
    
    const int N = 1000010;
    const int M = 1010;
    
    template <typename T> inline void read(T &x) {
        x = 0; int f = 1; char c = getchar();
        for (; !isdigit(c); c = getchar()) if (c == '-') f = -f;
        for (; isdigit(c); c = getchar()) x = x * 10 + c - '0';
        x *= f;
    }
    
    ll n, f[N], x[N];
    
    inline int calc(int a, int b) {
        if (f[a] / 4 == f[b] / 4) return 1;
        else if (f[a] / 16 == f[b] / 16) return 2;
        else return 3;
    }
    
    int main() {
        read(n);
        for (int i = 1; i <= n; ++ i) read(x[i]);
        for (int i = 1; i <= n; ++ i) {
            f[i] = f[i - 1];
            while ((1ll << f[i]) <= x[i]) ++ f[i];
            -- f[i];
        }
        for (int i = 2; i <= n; ++ i) {
            for (int j = 1; j < i; ++ j)
              printf("%d ", calc(j, i));
            puts("");
        }
        return 0;
    }
    

    #T3 人结

    #题意简述

    圆上有 (n(3leq nleq500)) 个点,顺时针编号为 (1,2,dots,n),每个点与两个点相连,要求通过移动点在圆上的位置,使得最终的边没有交叉的一个环。

    #大体思路

    注意到当且仅当原图不联通时无解;而当有解时最终得到的环的形态是唯一的,又注意到操作的可逆性,于是转化为将一个 (n)-排列环变成顺时针方向为 (1,2,dots,n) 的环。

    考虑复制一遍断环为链,然后为保证次数最少,一定是一次就把一个不在自己位置上的数放到自己位置上,于是就变为在 (2n) 长度的序列上选中长度为 (n) 的段,求这一段的最长上升子序列长度,取最大值即可。

    由于不能保证最开始得到的环是顺时针方向,所以需要反转后在求一遍。时间复杂度 (O(n^2log n)).

    #Code

    #define mset(l, x) memset(l, x, sizeof(l))
    
    const int N = 1010;
    const int INF = 0x3fffffff;
    
    template <typename T> inline void read(T &x) {
        x = 0; int f = 1; char c = getchar();
        for (; !isdigit(c); c = getchar()) if (c == '-') f = -f;
        for (; isdigit(c); c = getchar()) x = x * 10 + c - '0';
        x *= f;
    }
    
    template <typename T> inline T Max(T &a, T &b) {return a > b ? a : b;}
    template <typename T> inline T Min(T &a, T &b) {return a < b ? a : b;}
    
    struct Edge {int u, v, nxt;} e[N];
    
    int n, a[N], head[N], ecnt(1), vis[N], tot, ans;
    
    inline void add_edge(int u, int v) {
        e[ecnt].u = u, e[ecnt].v = v;
        e[ecnt].nxt = head[u], head[u] = ecnt ++;
    }
    
    void get_ring(int x) {
        vis[x] = true; a[++ tot] = x; 
        for (int i = head[x]; i; i = e[i].nxt)
          if (!vis[e[i].v]) get_ring(e[i].v);
    }
    
    #define lb(t, l, x) lower_bound(t + 1, t + l + 1, x)
    
    void get_ans() {
        int f[N], st[N], stp; 
        for (int i = 1; i <= n; ++ i) a[i + n] = a[i];
        for (int i = 1; i <= n; ++ i) {
            mset(f, 0); mset(st, 0); stp = 0;
            for (int j = i; j <= i + n - 1; ++ j) {
                if (a[j] > st[stp]) st[++ stp] = a[j];
                else {
                    int pos = lb(st, stp, a[j]) - st;
                    st[pos] = a[j];
                }
                f[j - i + 1] = stp;
            }
            ans = Max(ans, f[n]);
        }
    }
    
    int main() {
        while (1) {
            read(n); if (!n) break;
            mset(head, 0); ecnt = 1, tot = ans = 0;
            for (int i = 1; i <= n; ++ i) {
                int x, y; read(x), read(y);
                add_edge(i, x); add_edge(i, y);
            }
            mset(vis, 0); mset(a, 0); get_ring(1);
            if (tot != n) {printf("Not solvable.
    "); continue;}
            else printf("Knot solvable.
    ");
            get_ans(); reverse(a + 2, a + n + 1);
            get_ans(); printf("%d
    ", n - ans);
        }
        return 0;
    }
    

    #T4 辣椒

    #题意简述

    将一棵 (n(nleq2 imes10^5)) 个点的树通过断掉两条边变为三部分,定义差值为三部分中的最大大小减去最小大小,求最小差值。

    #大体思路

    先来考虑 (O(n^2)) 做法,即枚举两个点 (x,y),表示将这两个点向父亲的边断掉,则三部分的大小有以下两种情况(记 (siz_x) 为以 (x) 为根的子树大小):

    • (y)(x) 的祖先,那么大小分别为 (siz_x,siz_y-siz_x,n-siz_y)
    • (y)(x) 无祖孙关系,那么大小分别为 (siz_x,siz_y,n-siz_x-siz_y)

    直接进行维护即可。

    来考虑优化,假如当前选择的点为 (x),那么考虑从根到 (x) 路径上的点,需要在其中找到一个点 (x) 使得 (|siz_y-dfrac{n+siz_x}2|) 最小,这个点集可以用 set 维护,然后直接 lower_bound() 查找即可,当从某个点向下深入时需要将该点加入该集合;

    同样的,维护一个已经处理过但不是 (x) 的祖先的点集,需要在其中找到一个点 (y) 使得 (|siz_y-dfrac{n-siz_x}2|) 尽可能小,同样可用 set 维护,注意当从一个点退出时,需要将该点从直系集合中取出,加入旁系集合。

    时间复杂度为 (O(nlog n)).

    #Code

    const int N = 500010;
    const int INF = 0x3fffffff;
    
    template <typename T> inline void read(T &x) {
        x = 0; int f = 1; char c = getchar();
        for (; !isdigit(c); c = getchar()) if (c == '-') f = -f;
        for (; isdigit(c); c = getchar()) x = x * 10 + c - '0';
        x *= f;
    }
    
    template <typename T> inline T abs(T &x) {return x < 0 ? -x : x;}
    template <typename T> inline T Max(T a, T b) {return a > b ? a : b;}
    template <typename T> inline T Min(T a, T b) {return a < b ? a : b;}
    
    struct Edge {int u, v, nxt;} e[N];
    
    int n, head[N], ecnt(1), siz[N], ans = INF;
    
    inline void add_edge(int u, int v) {
        e[ecnt].u = u, e[ecnt].v = v;
        e[ecnt].nxt = head[u], head[u] = ecnt ++;
    }
    
    inline int calc(int x, int y, int z) {
        return Max(x, Max(y, z)) - Min(x, Min(y, z));
    }
    
    void get_size(int x, int f) {
        siz[x] = 1;
        for (int i = head[x]; i; i = e[i].nxt) {
            if (e[i].v == f) continue;
            get_size(e[i].v, x);
            siz[x] += siz[e[i].v];
        }
    }
    
    set <int> lineal, colla, neg_lineal, neg_colla;
    
    void solve(int x, int f) {
        if (!lineal.empty()) {
            int pos = *lineal.lower_bound((n + siz[x]) / 2);
            ans = Min(ans, calc(n - pos, siz[x], pos - siz[x]));
        }
        if (!colla.empty()) {
            int pos = *colla.lower_bound((n - siz[x]) / 2);
            ans = Min(ans, calc(siz[x], pos, n - siz[x] - pos));
        }
        if (!neg_lineal.empty()) {
            int pos = -(*neg_lineal.lower_bound(-(n + siz[x]) / 2));
            ans = Min(ans, calc(n - pos, siz[x], pos - siz[x]));
        }
        if (!neg_colla.empty()) {
            int pos = -(*neg_colla.lower_bound(-(n - siz[x]) / 2));
            ans = Min(ans, calc(siz[x], pos, n - siz[x] - pos));
        }
        lineal.insert(siz[x]); neg_lineal.insert(-siz[x]);
        for (int i = head[x]; i; i = e[i].nxt)
          if (e[i].v != f) solve(e[i].v, x);
        lineal.erase(siz[x]); neg_lineal.erase(-siz[x]);
        colla.insert(siz[x]); neg_colla.insert(-siz[x]);
    }
    
    int main() {
        read(n);
        for (int i = 1; i < n; ++ i) {
            int u, v; read(u), read(v);
            add_edge(u, v); add_edge(v, u);
        }
        get_size(1, 0); solve(1, 0);
        printf("%d", ans); return 0;
    }
    
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