• 郑州Day6


    今天考了毕姥爷的一套题,差点保龄

    题目

    挺良心的一套题,至少我不用再搬一遍题面了

    T1.B君的第一题

    我为什么当时去写了一个树形(dp)还妄图(A)掉啊

    这题保龄感觉舒爽

    首先如果我们要求的是点联通块的期望个数的话,那就非常好求了,一个点周围的边就算全删掉,这个点也是一个联通块,又因为这是一个树,所以每删一条边就会新增加一个联通块

    所以答案就是

    [frac{sum_{i=0}^{n-1}inom{n-1}{i} imes (i+1)}{2^{n-1}} ]

    但是这道题求的是边联通块,删掉(i)条边之后可能并不会剩下(i+1)个联通块

    于是考虑把那些多算的贡献减掉,发现一个点周围的所有边都被删除之后这个点就不会成为联通块了

    于是对于每个点单独算一些贡献

    [sum_{i=1}^nfrac{1}{2^{d_i}} ]

    (d_i)表示(i)的度,即和(i)相连的边数

    代码

    #include<cstdio>
    typedef long long LL;
    const LL MOD=1000000007;
    LL inv[100005];
    int x,y,d[100005];
    LL pw[100005]; 
    int n;
    int main()
    {
        LL now=1,ans=1;
        scanf("%d",&n);
        for( int i=1;i<n;i++) scanf("%d%d",&x,&y),d[x]++,d[y]++;
        inv[1]=1;
        for (int i=2;i<=n+1;i++) inv[i]=(MOD-MOD/i)*inv[MOD%i]%MOD;
        for (int i=1;i<n;i++) {
            now=((now*(n-i))%MOD*inv[i])%MOD;
            ans=(ans+now*(i+1)%MOD)%MOD;
        }
        ans=ans*2ll;ans%=MOD;
    	pw[0]=1;
    	for(int i=1;i<=n;i++) pw[i]=pw[i-1]*2ll%MOD;
    	for(int i=1;i<=n;i++)
    		ans=(ans+MOD-pw[n-d[i]])%MOD;
    	printf("%lld
    ",ans); 
        return 0;
    }
    

    T2.B君的第二题

    还是不怎么会

    但是当时并没有看出来这是一个查第(k)大的数据结构可以维护的东西,甚至想用树状数组加二分,想一想好像挺难写就弃疗了

    正解是求出每一个元素是第几轮出去的,之后上一个基排

    并没有看懂(f[i]=f[i-i/k-1]+1)这样的操作,先放上毕姥爷代码

    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    int t, n, k, p, mod = 1000000007;
    int f[1000020];
    int c[1000020];
    int a[1000020];
    bool isPrime(int x) {
    	if (x < 2) {
    		return false;
    	}
    	for (int i = 2; i * i <= x; i++) {
    		if (x % i == 0) {
    			return false;
    		}
    	}
    	return true;
    }
    int main() {
    	freopen("harbin.in", "r", stdin);
    	freopen("harbin.out", "w", stdout);
    	scanf("%d", &t);
    	for (int tt = 0; tt < t; tt++) {
    		scanf("%d%d", &n, &k);
    		p = n;
    		while (!isPrime(p)) {
    			p++;
    		}
    		for (int i = 0; i < n; i++) {
    			c[i] = 0;
    		}
    		for (int i = 0; i < n; i++) {
    			if (i % k == 0) {
    				f[i] = 0;
    			} else {
    				f[i] = f[i - i / k - 1] + 1;
    			}
    			c[f[i] + 1]++;
    		}
    		for (int i = 1; i <= n; i++) {
    			c[i] += c[i - 1];
    		}
    		for (int i = 0; i < n; i++) {
    			a[c[f[i]]++] = i;
    		}
    		int z = 0;
    		for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    			z = ((long long)z * p + a[i]) % mod;
    		}
    		printf("%d
    ", z);
    	}
    	return 0;
    }
    

    T2.B君的第三题

    可能是最简单的题了,也是我唯一能(A)的题了

    看到都互质这个要求,我们就想到分解质因数之后没有相同的质因数

    发现(a_i<=30),于是我们只需要考虑(2)(53)这些质数,因为把(30)变成(60)多的数显然不如直接改成(1)更划算

    发现这也就是(16)个质数,于是我们可以考虑状压

    (dp[i][s])表示前(i)个数选择的质因数状态为(s)的最小花费,每次我们枚举这个数改成什么,预处理出这个数分解之后的状态和(s)不能有交集就可以转移

    代码

    #include<algorithm>
    #include<iostream>
    #include<cstring>
    #include<cstdio>
    #define re register
    #define maxn 105
    #define inf 15000
    #define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
    inline int read()
    {
    	char c=getchar();int x=0;while(c<'0'||c>'9') c=getchar();
    	while(c>='0'&&c<='9') x=(x<<3)+(x<<1)+c-48,c=getchar();return x;
    }
    const int p[]={0,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71};
    short dp[2][1024*128+1];
    int a[maxn],val[maxn];
    int n,o,M;
    int main()
    {
    	n=read();
    	for(re int i=1;i<=n;i++) a[i]=read();
    	std::sort(a+1,a+n+1);
    	o=0;
    	for(re int i=1;i<=16;i++) if(a[n]+n<=p[i]) {M=i;break;}
    	if(!M) M=16;
    	for(re int i=1;i<(1<<M);i++) dp[o][i]=inf;
    	for(re int i=1;i<=p[M];i++)
    	{
    		int now=0,t=i;
    		for(re int k=1;k<=M;k++)
    		{
    			while(t%p[k]==0) t/=p[k],now|=(1<<(k-1));
    			if(t==1) break;
    		}
    		val[i]=now;
    	}
    	for(re int i=1;i<=n;i++,o^=1)
    	{
    		for(re int k=0;k<(1<<M);k++) dp[o^1][k]=inf;
    		for(re int j=1;j<=p[M];j++)
    		{
    			int now=((1<<M)-1)^val[j],t=(a[i]>j?a[i]-j:j-a[i]);
    			for(re int k=now;k;k=(k-1)&now)
    				dp[o^1][k|val[j]]=min(dp[o^1][k|val[j]],dp[o][k]+t);
    			dp[o^1][val[j]]=min(dp[o^1][val[j]],dp[o][0]+t); 
    		}
    	}
    	int ans=inf;
    	for(re int k=0;k<(1<<M);k++)
    		ans=min(dp[o][k],ans);
    	printf("%d
    ",ans);
    	return 0;
    }
    
  • 相关阅读:
    UOS桌面专业版:修改应用图标和应用名称
    unittest使用的时候,print的东西可以在html详情里面显示,但是又想打印在日志中,那就修logging模块中的info方法,使用装饰器
    默认端口
    HTTP HTTPS等协议默认端口
    js特殊字符转义
    vue常用rules校验规则
    HTML中的span标记和div标记
    JS === 与 ==
    Overview of Programming Concepts
    12月9日
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/asuldb/p/10341172.html
Copyright © 2020-2023  润新知