脚本宝典收集整理的这篇文章主要介绍了CLYZ-NOIP十连测 Day1,脚本宝典觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。
题面:https://files.cnblogs.COM/files/bLOGs/575626/day1B.zip
感觉很厉害,不明觉厉
我们令 (dp_i) 状态表示强制选择删除 (i) 位置并且干掉了 (i) 之前的和 (i) 所覆盖的线段的最小花费。
考虑状态转移,很显然就是
其中 (pre_{i}) 为右端点为 (i) 的线段中,左端点最大值的前缀max。可以用 (text{KMP}) 算法来预处理出来。
然后用单调队列转移即可。
@R_671_1304@为 (O(n))
#include <bITs/stdc++.h>
using namespace std;
const int INF = 0x3f3f3f3f, N = 2e5 + 10;
inline long long read()
{
long long ret = 0;
char ch = ' ', c = getchar();
while (!(c >= '0' && c <= '9'))
ch = c, c = getchar();
while (c >= '0' && c <= '9')
ret = (ret << 1) + (ret << 3) + c - '0', c = getchar();
return ch == '-' ? -ret : ret;
}
int n, m, nxt[N], pre[N];
char s[N], c[11][N];
int a[N], dp[N], q[N], l = 1, r;
void pretreat(int op)
{
int j = 0, len = strlen(c[op] + 1);
for (int i = 1; i < len; i++) {
while (j && c[op][j + 1] != c[op][i + 1])
j = nxt[j];
if (c[op][j + 1] == c[op][i + 1])
j++;
nxt[i + 1] = j;
}
}
void kmp(int op)
{
int j = 0, len = strlen(s + 1), lenc = strlen(c[op] + 1);
for (int i = 0; i < len; i++) {
pre[i + 1] = max(pre[i], pre[i + 1]);
while (j && c[op][j + 1] != s[i + 1])
j = nxt[j];
if (c[op][j + 1] == s[i + 1])
j++;
if (j == lenc)
pre[i + 1] = max(pre[i + 1], i + 1 - lenc + 1), j = nxt[j];
}
}
int main()
{
freoPEn("wzadx.in", "r", stdin);
freopen("wzadx.out", "w", stdout);
n = read(), m = read();
scanf("%s", s + 1);
for (int i = 1; i <= n; i++)
a[i] = read();
for (int i = 1; i <= m; i++) {
scanf("%s", c[i] + 1);
pretreat(i);
kmp(i);
}
n++;
l = 1, r = 0;
for (int i = 0; i <= n; i++) {
while (l <= r && q[l] < pre[i - 1])
l++;
dp[i] = dp[q[l]] + a[i];
while (l <= r && dp[q[r]] >= dp[i])
r--;
q[++r] = i;
}
printf("%d", dp[n]);
return 0;
}
然后发现每次合并,左边的应该会乘上 (frac{2}{3}),右边的会乘上 (frac{1}{3})。
考虑离线下来,然后整一个类似于克鲁斯卡尔重构树的结构,用线段树维护 (DFs) 序列即可了。
似乎并没有什么方法可以在低于 (O(nlog n)) 的复杂度内解决。
#include <bits/stdc++.h>
using std::cerr;
using std::cin;
using std::cout;
using std::vector;
const int N = 4e5 + 10, mod = 998244353;
int n, m, f[N], op[N], x[N], y[N], dfc, st[N], ed[N], sz[N], F[N];
vector<int> v[N];
int ksm(int x, int y) {
int res = 1;
for (; y; y /= 2, x = (long long)x * x % mod) {
if (y & 1) {
res = (long long)res * x % mod;
}
}
return res;
}
int find(int x) { return f[x] == x ? x : f[x] = find(f[x]); }
void dfs(int u) {
st[u] = dfc + 1;
if (u <= n && u) {
ed[u] = ++dfc;
return;
}
for (auto &j : v[u]) {
dfs(j);
}
ed[u] = dfc;
}
inline int ls(int k) { return k << 1; }
inline int rs(int k) { return k << 1 | 1; }
int val[N * 4];
inline void down(int k) {
if (val[k] != 1) {
val[ls(k)] = (long long)val[ls(k)] * val[k] % mod;
val[rs(k)] = (long long)val[rs(k)] * val[k] % mod;
val[k] = 1;
}
}
void modify(int k, int l, int r, int ql, int qr, int x) {
if (ql <= l && r <= qr) {
val[k] = (long long)val[k] * x % mod;
return;
}
down(k);
int mid = (l + r) >> 1;
if (ql <= mid) {
modify(ls(k), l, mid, ql, qr, x);
}
if (mid < qr) {
modify(rs(k), mid + 1, r, ql, qr, x);
}
return;
}
int query(int k, int l, int r, int x) {
if (l == r) {
return val[k];
}
down(k);
int mid = (l + r) >> 1;
return x <= mid ? query(ls(k), l, mid, x) : query(rs(k), mid + 1, r, x);
}
void build(int k, int l, int r) {
val[k] = l == r ? 3 : 1;
if (l != r) {
int mid = (l + r) >> 1;
build(ls(k), l, mid);
build(rs(k), mid + 1, r);
}
}
int main() {
freopen("zoo.in", "r", stdin);
freopen("zoo.out", "w", stdout);
std::ios::sync_with_stdio(0);
cin >> n >> m;
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
f[i] = i;
}
int tot = n;
for (int i = 1; i <= m; ++i) {
cin >> op[i] >> x[i];
if (op[i] == 1) {
cin >> y[i];
++tot;
f[tot] = tot;
v[tot].push_back(find(x[i]));
v[tot].push_back(find(y[i]));
f[find(x[i])] = tot;
f[find(y[i])] = tot;
}
}
for (int i = 1; i <= tot; ++i) {
if (i == f[i]) {
v[0].push_back(i);
}
}
dfs(0);
memset(f, 0, sizeof f);
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
f[i] = i;
sz[i] = 1;
}
tot = n;
build(1, 1, dfc);
for (int i = 1; i <= m; ++i) {
if (op[i] == 1) {
int _x = find(x[i]), _y = find(y[i]);
modify(1, 1, dfc, st[_x], ed[_x], 2 * ksm(3, sz[_y] - 1) % mod);
modify(1, 1, dfc, st[_y], ed[_y], ksm(3, sz[_x] - 1));
++tot;
f[_x] = f[_y] = f[tot] = tot;
sz[tot] = sz[_x] + sz[_y];
} else {
cout << (long long)query(1, 1, dfc, st[x[i]]) * ksm(3, n - sz[find(x[i])]) % mod << 'n';
}
}
return 0;
}
感觉也很厉害。
首先手玩一下发现只可能修改每个值第一次出现的位置,不妨设我们修改的位置是 (x),那么肯定要修改成另外的一个值 (a_y), (y) 也是第一次出现。
考虑 (y) 和 (x) 的大小关系,如果在前边的话,收益就是 (|a_x-a_y|-s_x+S_y)。
否则的话,讨论一下应该有 (y<z),收益就是 (|a_x-a_y|-S_y+S_z)。这个东西可以根据 (a_x) 和 (a_y) 的大小关系用数据结构维护。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int INF = 0x3f3f3f3f, N = 5e5 + 5;
int n, m, a[N], b[N], nxt[N];
long long sum[N], ans, del;
bool vis[N];
set<int> s;
map<int, int> lst;
struct BIT {
long long c[N];
BIT() { memset(c, -63, sizeof c); }
void add(int x, long long v) {
for (int i = x; i <= n; i += i & -i) {
c[i] = max(c[i], v);
}
}
long long query(int x) {
long long ret = -INF;
for (int i = x; i; i -= i & -i) {
ret = max(ret, c[i]);
}
return ret;
}
} tr1, tr2;
int main() {
freopen("sequence.in", "r", stdin);
freopen("sequence.out", "w", stdout);
scanf("%d", &n);
for (int i = n; i; i--) {
sum[i] = sum[i + 1] + i;
}
for (int i = 1; i <= n; i++) {
scanf("%d", &a[i]);
if (!lst[a[i]]) {
ans += sum[i];
vis[i] = 1;
b[++m] = a[i];
} else {
nxt[lst[a[i]]] = i;
}
lst[a[i]] = i;
nxt[i] = n + 1;
}
sort(b + 1, b + m + 1);
s.insert(-INF);
s.insert(INF);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
if (vis[i]) {
set<int>::iterator it = s.lower_bound(a[i]);
del = min(del, -sum[i] + sum[nxt[i]] + *it - a[i]);
del = min(del, -sum[i] + sum[nxt[i]] - *(--it) + a[i]);
s.insert(a[i]);
}
}
for (int i = n; i; i--) {
if (vis[i]) {
int pos = lower_bound(b + 1, b + m + 1, a[i]) - b;
del = min(del, sum[nxt[i]] + a[i] - tr1.query(pos));
del = min(del, sum[nxt[i]] - a[i] - tr2.query(n - pos + 1));
tr1.add(pos, sum[i] + a[i]);
tr2.add(n - pos + 1, sum[i] - a[i]);
}
}
printf("%lld", ans + del);
return 0;
}
考虑每个鞋子会有一个权值,左上右下为0123,那么总是可以在总权值模四不变的情况下对于图做调整。
考虑直接根据左右鞋子的关系跑出来一个二分图匹配。
然后如果设答案是 (ans)。在不是完美匹配的情况下,答案就是 (ans)。否则,我们看看匹配之后的图是不是和之前的权值和一样,然后不一样就是搞一个答案减一。
以上是脚本宝典为你收集整理的CLYZ-NOIP十连测 Day1全部内容,希望文章能够帮你解决CLYZ-NOIP十连测 Day1所遇到的问题。
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