• Codeforces 494E. Sharti


    Description

    有一个 (n*n) 的矩形,给出 (m) 个子矩形,这些矩形内部的点都是白色的,其余的点都是黑色,每一次你可以选择一个变长不超过 (k) 的正方形,满足这个正方形的右下角是白色的,并将这个正方形内的颜色取反
    两个人轮流操作,不能操作者输,求是否先手必胜
    题面

    Solution

    这是翻硬币游戏的模型,用到结论:局面的 (SG) 值等于局面中每个正面朝上的棋子单一存在时的 (SG) 值的异或和
    这样就可以打一个表找规律
    打表发现这个题的 (SG[i][j]=min(lowbit(i),lowbit(j),maxbit(k)))
    然后就只需要把所有白点的 (SG[i][j]) 异或起来看是否为 (0) 就好了
    可以用扫描线维护,一种直接的做法是考虑每一个二进制为作为 (lowbit) 时的贡献
    一个二进制位 (i) 作为 (lowbit) 的特点是:
    1.低位不能有 (1)
    2.(i) 这一位为 (1)
    3.(i) 的高位的随便选
    因为是求异或和,所以 (lowbit(i)) 出现了偶数次的话,贡献就可以抵消了,所以只需要出现偶数次的二进制了

    把行列分开考虑,扫描线处理,列用线段树维护,最后再将行和列合并
    考虑算出一个区间 ([l,r])(lowbit) 的异或和
    (i) 作为 (lowbit) 出现的次数是 (frac{r}{i}-frac{l-1}{i}-(frac{r}{i<<1}-frac{l-1}{i<<1}))
    后面减去的是 (i) 这一位不为 (1) 的方案数

    最后再将行列合并就行了
    依旧是考虑每一位作为 (lowbit) 出现的次数,注意合并时是将行的 (lowbit) 和 列的 (lowbit)(min)

    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int N=1e5+10;
    inline int gi(){
    	register int str=0;register char ch=getchar();
    	while(ch>'9' || ch<'0')ch=getchar();
    	while(ch>='0' && ch<='9')str=(str<<1)+(str<<3)+ch-48,ch=getchar();
    	return str;
    }
    struct node{
    	int x,l,r,d;
    	bool operator <(const node &p)const{return x<p.x;}
    }e[N];
    struct data{
    	int ls,rs,w,la,fi;
    }tr[N*30];
    int n,m,k,K,rt=0,tt=0;
    inline int lowbit(int l,int r){
    	l--;int ret=0;
    	for(int i=1;i<=k;i<<=1)
    		ret|=(((r/i-l/i)-(i*2<=k?r/i/2-l/i/2:0))&1)*i;
    	return ret;
    }
    inline void upd(int o){
    	if(tr[o].la)tr[o].w=tr[o].fi;
    	else tr[o].w=tr[tr[o].ls].w^tr[tr[o].rs].w;
    }
    inline void Modify(int &o,int l,int r,int sa,int se,int t){
    	if(!o)o=++tt,tr[o].fi=lowbit(l,r);
    	if(sa<=l && r<=se){tr[o].la+=t;upd(o);return ;}
    	int mid=(l+r)>>1;
    	if(se<=mid)Modify(tr[o].ls,l,mid,sa,se,t);
    	else if(sa>mid)Modify(tr[o].rs,mid+1,r,sa,se,t);
    	else Modify(tr[o].ls,l,mid,sa,mid,t),Modify(tr[o].rs,mid+1,r,mid+1,se,t);
    	upd(o);
    }
    int main()
    {
    	cin>>n>>m>>k;
    	for(K=1;K<=k;K<<=1);
    	int xl,xr,yl,yr,cnt=0,x,y,sum=0,ans=0;
    	for(int i=1;i<=m;i++){
    		xl=gi();yl=gi();xr=gi();yr=gi();
    		e[++cnt]=(node){xl,yl,yr,1};
    		e[++cnt]=(node){xr+1,yl,yr,-1};
    	}
    	sort(e+1,e+cnt+1);
    	for(int i=1;i<=cnt;i++){
    		if(e[i].x!=e[i-1].x){
    		   x=lowbit(e[i-1].x,e[i].x-1);y=tr[rt].w;
    			xl=xr=sum=0;
    			for(int j=K;j;j>>=1){
    				sum=-xl*xr;xl+=((x&j)>0);xr+=((y&j)>0);sum+=xl*xr;
    				if(sum&1)ans^=j;
    			}
    		}
    		Modify(rt,1,n,e[i].l,e[i].r,e[i].d);
    	}
    	if(ans)puts("Hamed");
    	else puts("Malek");
    	return 0;
    }
    
  • 相关阅读:
    用户价值和RFM模型
    产品生命周期(Product Life Circle,PLC)
    金字塔原理(Pyramid Principle)
    docker 技术
    网易实战+scrapy-redis配置
    uiautomator工具使用(7)
    adb命令行工具(6)
    Android 开发工具安装(5)
    appium 移动端自动化测试工具(4)
    mitmdump 详解(3)
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Yuzao/p/8659660.html
Copyright © 2020-2023  润新知