• AtCoder Grand Contest 037 简要题解


    从这里开始

    Problem A Dividing a String

      猜想每段长度不超过2。然后dp即可。

      考虑最后一个长度大于等于3的一段,如果划成$1 + 2$会和后面相同,那么划成$2 + 1$,如果前一段和前面相同,那么把前一段和前面合并。每次操作后段数都不会减少。所以存在一种最优方案使得每段长度不超过2。

    Code

    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    typedef bool boolean;
    
    const int N = 2e5 + 5;
    
    template <typename T>
    void vmax(T& a, T b) {
    	(a < b) && (a = b, 0);
    }
    
    int n;
    char s[N];
    int f[N][2];
    
    int main() {
    	scanf("%s", s + 1);
    	f[0][0] = 0, f[0][1] = -1e9;
    	n = strlen(s + 1);
    	for (int i = 1; i <= n; i++) {
    		f[i][0] = f[i][1] = -1e9;
    		vmax(f[i][0], f[i - 1][1] + 1);
    		if (s[i] != s[i - 1])
    			vmax(f[i][0], f[i - 1][0] + 1);
    		if (i > 1) {
    			vmax(f[i][1], f[i - 2][0] + 1);
    			if (i > 3 && (s[i] != s[i - 2] || s[i - 1] != s[i - 3])) {
    				vmax(f[i][1], f[i - 2][1] + 1);
    			}
    		}
    	}
    	printf("%d
    ", max(f[n][0], f[n][1]));
    	return 0;
    }

    Problem B RGB Balls

      假设红绿蓝三种颜色的求按顺序排列后分别为 $r_1, r_2, cdots, r_n, g_1, g_2, cdots, g_n, b_1, b_2, cdots, b_n$。

      设$m_i = min{r_i, b_i, g_i}, M_i = max{r_i, b_i, g_i}$。猜想答案是$sum M_i - m_i$。

      假设每个人拿到的最小标号的球标号递增,证明考虑前$k$个人至多选择前$k$个红球,白球和蓝球,所以第$k + 1$个人拿到的最小标号的球的标号至少为$m_{k + 1}$,所以$m_i$是第$i$个人拿到的最小标号的球的上界。同理可以证明第$i$个人拿到的最大标号的球的下界是$M_i$。

      然后根据一种球的类型来贪心就行了。

    Code

    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    typedef bool boolean;
    
    #define ll long long
    
    void exgcd(int a, int b, int& x, int& y) {
    	if (!b) {
    		x = 1, y = 0;
    	} else {
    		exgcd(b, a % b, y, x);
    		y -= (a / b) * x;
    	}
    }
    
    int inv(int a, int n) {
    	int x, y;
    	exgcd(a, n, x, y);
    	return (x < 0) ? (x + n) : (x);
    }
    
    const int Mod = 998244353;
    
    template <const int Mod = :: Mod>
    class Z {
    	public:
    		int v;
    
    		Z() : v(0) {	}
    		Z(int x) : v(x){	}
    		Z(ll x) : v(x % Mod) {	}
    
    		friend Z operator + (const Z& a, const Z& b) {
    			int x;
    			return Z(((x = a.v + b.v) >= Mod) ? (x - Mod) : (x));
    		}
    		friend Z operator - (const Z& a, const Z& b) {
    			int x;
    			return Z(((x = a.v - b.v) < 0) ? (x + Mod) : (x));
    		}
    		friend Z operator * (const Z& a, const Z& b) {
    			return Z(a.v * 1ll * b.v);
    		}
    		friend Z operator ~(const Z& a) {
    			return inv(a.v, Mod);
    		}
    		friend Z operator - (const Z& a) {
    			return Z(0) - a;
    		}
    		Z& operator += (Z b) {
    			return *this = *this + b;
    		}
    		Z& operator -= (Z b) {
    			return *this = *this - b;
    		}
    		Z& operator *= (Z b) {
    			return *this = *this * b;
    		}
    		friend boolean operator == (const Z& a, const Z& b) {
    			return a.v == b.v;
    		} 
    };
    
    Z<> qpow(Z<> a, int p) {
    	Z<> rt = Z<>(1), pa = a;
    	for ( ; p; p >>= 1, pa = pa * pa) {
    		if (p & 1) {
    			rt = rt * pa;
    		}
    	}
    	return rt;
    }
    
    typedef Z<> Zi;
    
    const int N = 1e5 + 5;
    
    int n;
    char s[N * 3];
    
    int main() {
    	scanf("%d", &n);
    	scanf("%s", s + 1);
    	int r, g, b, rg, rb, gb;
    	r = g = b = 0;
    	rg = rb = gb = 0;
    	Zi ans = 1;
    	for (int i = 1; i <= n; i++)
    		ans *= i;
    	for (int i = 1; i <= 3 * n; i++) {
    		if (s[i] == 'R') {
    			if (gb) {
    				ans *= gb--;
    			} else if (g) {
    				ans *= g--;
    				rg++;
    			} else if (b) {
    				ans *= b--;
    				rb++;
    			} else {
    				r++;
    			}
    		} else if (s[i] == 'G') {
    			if (rb) {
    				ans *= rb--;
    			} else if (r) {
    				ans *= r--;
    				rg++;
    			} else if (b) {
    				ans *= b--;
    				gb++;
    			} else {
    				g++;
    			}
    		} else if (s[i] == 'B') {
    			if (rg) {
    				ans *= rg--;
    			} else if (r) {
    				ans *= r--;
    				rb++;
    			} else if (g) {
    				ans *= g--;
    				gb++;
    			} else {
    				b++;
    			}
    		}
    	}
    	printf("%d
    ", ans.v);
    	return 0;
    }

    Problem C Numbers on a Circle

      考虑倒着做,操作变成一个数减去两边的和,如果一个数可以操作,那么它两边的数都不能操作。所以要么它达到它目标的值,要么它比两边的数小。

      不难发现操作1次,要么折半,要么达到目标的值,要么判出无解,所以总时间复杂度$O(nlog V)$。

    Code

    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    typedef bool boolean;
    
    const int N = 2e5 + 5;
    
    int n;
    int A[N];
    int B[N];
    boolean inq[N];
    
    boolean check(int p) {
    	return B[p] >= B[(p + n - 1) % n] + B[(p + 1) % n];
    }
    
    int main() {
    	scanf("%d", &n);
    	for (int i = 0; i < n; i++) {
    		scanf("%d", A + i);
    	}
    	for (int i = 0; i < n; i++) {
    		scanf("%d", B + i);
    	}
    	queue<int> Q;
    	for (int i = 0; i < n; i++) {
    		if (check(i)) {
    			inq[i] = true;
    			Q.push(i);
    		}
    	}
    	long long ans = 0;
    	while (!Q.empty()) {
    		int p = Q.front();
    		Q.pop();
    		inq[p] = false;
    		int pre = (p + n - 1) % n, suf = (p + 1) % n;
    		int sum = B[pre] + B[suf];
    		int t = max(0, (B[p] - A[p]) / sum);
    		if (!t && B[p] != A[p]) {
    			puts("-1");
    			return 0;
    		}
    		ans += t;
    		B[p] -= sum * t;
    		if (!inq[pre] && check(pre)) {
    			inq[pre] = true;
    			Q.push(pre);
    		}
    		if (!inq[suf] && check(suf)) {
    			inq[suf] = true;
    			Q.push(suf);
    		}
    	}
    	for (int i = 0; i < n; i++) {
    		if (A[i] ^ B[i]) {
    			puts("-1");
    			return 0;
    		}
    	}
    	printf("%lld
    ", ans);
    	return 0;
    }

    Problem D Sorting a Grid

      考虑第一次移动需要达到的条件:属于目标同一行的数不在同一列。

      问题相当于给这样一个图染色:有$nm$个点,如果$(i,j)$和$(x, y)$有边相邻当且仅当它们属于同一行或者属于目标同一行。

      它所在的颜色标号等于它被换到的列号。

      考虑每次标出一种颜色。这个可以转成匹配问题,把原图的每个点看成边,两端点分别是它所在的两个团。

      这是一个正则二分图,所以必定有解。

    Code

    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    typedef bool boolean;
    
    const int inf = (signed) (~0u >> 1);
    
    typedef class Edge {
    	public:
    		int ed, nx, r;
    
    		Edge() {	}
    		Edge(int ed, int nx, int r) : ed(ed), nx(nx), r(r) {	}
    } Edge;
    
    typedef class MapManager {
    	public:
    		int *h;
    		vector<Edge> E;
    
    		MapManager() {	}
    		MapManager(int n) {
    			h = new int[(n + 1)];
    			memset(h, -1, sizeof(int) * (n + 1));
    		}
    		~MapManager() {
    			delete[] h;
    			E.clear();
    		}
    
    		void add_edge(int u, int v, int r) {
    			E.emplace_back(v, h[u], r);
    			h[u] = (signed) E.size() - 1;
    		}
    		void add_arc(int u, int v, int r) {
    			add_edge(u, v, r);
    			add_edge(v, u, 0);
    		}
    		Edge& operator [] (int p) {
    			return E[p];
    		}
    } MapManager;
    
    typedef class Network {
    	public:
    		int S, T;
    		MapManager g;
    
    		int *d, *h;
    
    		Network(int S, int T) : S(S), T(T), g(T) {
    			d = new int[(T + 1)];
    			h = new int[(T + 1)];
    		}
    		~Network() {
    			delete[] d;
    			delete[] h;
    		}
    
    		boolean bfs() {
    			queue<int> Q;
    			memset(d, -1, sizeof(int) * (T + 1));
    			d[S] = 0;
    			Q.push(S);
    			while (!Q.empty()) {
    				int e = Q.front();
    				Q.pop();
    				for (int i = g.h[e], eu; ~i; i = g[i].nx) {
    					eu = g[i].ed;
    					if (!g[i].r || ~d[eu])
    						continue;
    					d[eu] = d[e] + 1;
    					Q.push(eu);
    				}
    			}
    			return d[T] != -1;
    		}
    		
    		int dfs(int p, int mf) {
    			if (p == T || !mf)
    				return mf;
    			int flow = 0, f;
    			for (int& i = h[p], j, e; ~i; (i != -1) && (i = g[i].nx)) {
    				e = g[i].ed, j = i;
    				if (g[i].r && d[e] == d[p] + 1 && (f = dfs(e, min(mf, g[i].r))) > 0) {
    					g[j].r -= f;
    					g[j ^ 1].r += f;
    					flow += f;
    					mf -= f;
    					if (!mf)
    						break;
    				}
    			}
    			return flow;
    		}
    
    		int dinic() {
    			int rt = 0;
    			while (bfs()) {
    				for (int i = 0; i <= T; i++)
    					h[i] = g.h[i];
    				rt += dfs(S, inf);
    			}
    			return rt;
    		}
    
    		void add_edge(int u, int v, int r) {
    			g.add_arc(u, v, r);
    		}
    } Network;
    
    const int N = 105;
    
    int n, m;
    int a[N][N];
    int b[N][N];
    int c[N][N];
    int id[N][N];
    int col[N][N];
    
    int main() {
    	scanf("%d%d", &n, &m);
    	for (int i = 1; i <= n; i++) {
    		for (int j = 1; j <= m; j++) {
    			scanf("%d", a[i] + j);
    		}
    	}
    	for (int c = 1, T; c <= m; c++) {
    		Network	network (0, T = n + n + 1);
    		for (int i = 1; i <= n; i++)
    			network.add_edge(0, i, 1);
    		for (int i = 1; i <= n; i++)
    			network.add_edge(i + n, T, 1);
    		for (int i = 1; i <= n; i++) {
    			for (int j = 1; j <= m; j++) {
    				if (!col[i][j]) {
    					network.add_edge(i, (a[i][j] + m - 1) / m + n, 1);
    					id[i][j] = (signed) network.g.E.size() - 1;
    				}
    			}
    		}
    		network.dinic();
    		MapManager& g = network.g;
    		for (int i = 1; i <= n; i++) {
    			for (int j = 1; j <= m; j++) {
    				if (!col[i][j] && g[id[i][j]].r) {
    					col[i][j] = c;
    				}
    			}
    		}
    	}
    	for (int i = 1; i <= n; i++) {
    		for (int j = 1; j <= m; j++) {
    			b[i][col[i][j]] = a[i][j];
    		}
    	}
    	for (int i = 1; i <= n; i++, putchar('
    ')) {
    		for (int j = 1; j <= m; j++) {
    			printf("%d ", b[i][j]);	
    			c[(b[i][j] + m - 1) / m][j] = b[i][j];
    		}
    	}
    	for (int i = 1; i <= n; i++, putchar('
    ')) {
    		for (int j = 1; j <= m; j++) {
    			printf("%d ", c[i][j]);	
    		}
    	}
    	return 0;
    }

    Problem E Reversing and Concatenating

      假设最小的字符为a,如果末尾有$a$,那么可以是$a$的数量变为之前的$2^{K}$倍,否则要先用一次操作使得它在末尾。

      你发现使得$a$的长度达到这个长,方案是唯一的。

      你枚举开始可能的串,这个至多有$O(n)$个。直接计算就行了。

    Code

    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    typedef bool boolean;
    
    const int N = 5005;
    
    int n, K;
    int mxR[N];
    char s[N << 1], t[N], ans[N];
    
    void check(char* s, int k, char min_c) {
    	int L = 0, p = n;
    	while (s[n - L] == min_c)
    		L++, p--;
    	L <<= k;
    	if (L >= n) {
    		for (int i = 1; i <= n; i++)
    			putchar(min_c);
    		putchar('
    ');
    		exit(0);
    	}
    	for (int i = 1; i <= L; i++) {
    		t[i] = min_c;
    	}
    	for (int i = L + 1; i <= n; i++)
    		t[i] = s[p--];
    	for (int i = 1; i <= n; i++)
    		if (t[i] ^ ans[i]) {
    			if (t[i] > ans[i]) {
    				return;
    			}
    			break;
    		}
    	for (int i = 1; i <= n; i++)
    		ans[i] = t[i];
    }
    
    int main() {
    	scanf("%d%d", &n, &K);
    	scanf("%s", s + 1);
    	for (int i = 1; i <= n; i++)
    		s[2 * n - i + 1] = s[i];
    	char x = 'z', y = 'a';
    	for (int i = 1; i <= n; i++) {
    		x = min(x, s[i]);
    		y = max(y, s[i]);
    	}
    	if (K >= 20 || x == y) {
    		for (int i = 1; i <= n; i++)
    			putchar(x);
    		putchar('
    ');
    		return 0;
    	}
    	ans[1] = 'z' + 1;
    	if (s[n] == x)
    		check(s, K, x);
    	int mxL = 0;
    	for (int i = 1, j = 1; i <= n; i = j) {
    		if (s[i] != x) {
    			j++;
    			continue;
    		}
    		while (s[j] == s[i])
    			j++;
    		mxR[i] = j - i;
    		mxL = max(mxL, mxR[i]);
    	}
    	for (int i = 1; i <= n; i++) {
    		if (mxR[i] == mxL) {
    			check(s + (n - i + 1), K - 1, x);
    		}
    	}
    	puts(ans + 1);
    	return 0;
    }

    Problem F Counting of Subarrays

      可以先把问题转化成,你可以选择至少$l$个数,将它们合成一个数,问有多少个区间能合成一个数。

      考虑如何判断一个区间是否可行:

    • 取最小的元素$x$的连续段,假设长度为$L$,那么至多可以合成$lfloor L / l floor$个$x + 1$。
    • 递归执行。

      考虑怎么计算数量,考虑一个区间在它被合成一个可能的最小的数的时候计算。

      假设当前序列中最小的数位$x$,每次计算能合成的最小数为$x + 1$的区间个数,然后把$x$的连续段缩成若干个$x + 1$。

      要计算合成的数位$x + 1$的区间个数,只用求选择的连续至少$l$或者$1$个$x$的方案数。

      缩数后为了保证不算重,相当于要求每次选择的区间不能被这个连续段包含。把被包含的方案数减去。然后计算这个连续段内产生$k$个$x + 1$的可能的左端点数和右端点数。

      时间复杂度$O(nlog n)$

    Code

    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    typedef bool boolean;
    
    const int N = 2e5 + 5;
    
    #define pii pair<int, int>
    #define ll long long
    
    typedef class Segment {
    	public:
    		int l, r, x, y;
    
    		Segment() {	}
    		Segment(int l, int r, int x, int y) : l(l), r(r), x(x), y(y) {	}
    
    		boolean operator < (Segment b) const {
    			return l < b.l;
    		}
    } Segment;
    
    int n, L;
    int a[N];
    pii b[N];
    
    ll calc(vector<pii>& a) {
    	ll ret = 0, sum = 0;
    	for (int l = 0, r = L - 1; r < (signed) a.size(); l++, r++) {
    		ret += (sum += a[l].first) * a[r].second;
    	}
    	return ret;
    }
    
    ll ans = 0;
    int main() {
    	scanf("%d%d", &n, &L);
    	for (int i = 1; i <= n; i++) {
    		scanf("%d", a + i);
    		b[i] = pii(a[i], i);
    	}
    	ans = n;
    	sort(b + 1, b + n + 1);
    	int pos = 1, val;
    	vector<Segment> vcur, vnxt, vadd;
    	while (true) {
    		if (!vcur.size()) {
    			if (pos > n) {
    				break;
    			} else {
    				val = b[pos].first;
    			}
    		} else {
    			val++;
    		}
    //		cerr << pos << " " << val << '
    ';
    		vadd.clear();
    		while (pos <= n && b[pos].first == val)
    			vadd.emplace_back(b[pos].second, b[pos].second, 1, 1), pos++;
    		vnxt.resize(vcur.size() + vadd.size());
    		merge(vcur.begin(), vcur.end(), vadd.begin(), vadd.end(), vnxt.begin());
    		swap(vcur, vnxt);
    		vnxt.clear();
    		int num = vcur.size();
    		for (int i = 0, j = 0; i < num; i = ++j) {
    			while (j < num - 1 && vcur[j].r + 1 == vcur[j + 1].l)
    				j++;
    			int len = j - i + 1, cnt = len / L;
    			if (cnt) {
    				vector<pii> tmp;
    				for (int k = i; k <= j; k++)
    					tmp.emplace_back(vcur[k].x, vcur[k].y);
    				ans += calc(tmp);
    				tmp.clear();
    				tmp.resize(cnt, pii(0, 0));
    				for (int k = L - 1; k < len; k++) {
    					tmp[cnt - (k - L + 1) / L - 1].first += vcur[j - k].x;
    				}
    				for (int k = L - 1; k < len; k++) {
    					tmp[(k - L + 1) / L].second += vcur[i + k].y;
    				}
    				ans -= calc(tmp);
    				for (int k = 0; k < cnt; k++)
    					vnxt.emplace_back(vcur[i].l + k, vcur[i].l + k, tmp[k].first, tmp[k].second);
    				vnxt.back().r = vcur[j].r;
    			}
    		}
    		swap(vcur, vnxt);
    		vnxt.clear();
    	}
    	printf("%lld
    ", ans);
    	return 0;
    }
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