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  • XIII Open Cup named after E.V. Pankratiev. GP of Ukraine

    A. Automaton

    后缀自动机可以得到$O(2n+1)$个状态,但是后缀自动机会拒绝接收所有不是$S$的子串的串,所以在建立后缀自动机的时候不复制节点即可得到$n+1$个状态的DFA。

    #include<stdio.h>
    #include<algorithm>
    #include<math.h>
    #include<string.h>
    #include<string>
    #include<vector>
    #include<set>
    #include<map>
    #include<queue>
    #include<time.h>
    #include<assert.h>
    #include<iostream>
    using namespace std;
    typedef long long LL;
    typedef pair<int,int>pi;
    
    const int Maxn=200020;
    int n,q,sz,last,len;
    int ml[Maxn],f[Maxn],ch[Maxn][26];
    vector<int>G[Maxn];
    string ss[Maxn];
    string s;
    void add(int c)
    {
    	int p=last;
    	if(ch[p][c])
    	{
    		int q=ch[p][c];
    		if(ml[q]==ml[p]+1)last=q;
    		else
    		{
    			int nq=++sz;
    			memcpy(ch[nq],ch[q],sizeof(ch[q]));
    			ml[nq]=ml[p]+1;
    			last=nq;
    			f[nq]=f[q];
    			f[q]=nq;
    			for(;p&&ch[p][c]==q;p=f[p])ch[p][c]=nq;
    		}
    	}
    	else
    	{
    		int np=++sz;last=np;
    		memset(ch[np],0,sizeof ch[np]);
    		ml[np]=ml[p]+1;
    		for(;p&&!ch[p][c];p=f[p])ch[p][c]=np;
    		if(!p){f[np]=1;return;}
    		int q=ch[p][c];
    		f[np]=q;return;//
    		if(ml[q]==ml[p]+1){f[np]=q;return;}
    		int nq=++sz;
    		memcpy(ch[nq],ch[q],sizeof(ch[q]));
    		ml[nq]=ml[p]+1;
    		f[nq]=f[q];
    		f[q]=f[np]=nq;
    		for(;p&&ch[p][c]==q;p=f[p])ch[p][c]=nq;
    	}
    }
    void init(){
      sz=1;memset(ch[sz],0,sizeof ch[sz]);
    }
    void insert(string &s)
    {
    	last=1;
    	for(int i=0;i<s.size();i++)
    	{
    		add(s[i]-'a');
    	}
    }
    struct Node{
    	int u,v;
    	char c;
    	Node(){}
    	Node(int u,int v,char c):u(u),v(v),c(c){}
    };
    bool check(int st){
    	int cur=1;
    	for(int i=st;i<s.size();i++){
    		if(!ch[cur][s[i]-'a'])return 0;
    		cur=ch[cur][s[i]-'a'];
    	}
    	return 1;
    }
    int main(){
    	while(cin>>s){
    		//s.assign(20,'a');
    		//for(int i=0;i<20;i++)s[i]=rand()%5+s[i];
    		memset(ch,0,sizeof ch);
    		init();
    		insert(s);
    		vector<Node>rep;
    		for(int i=1;i<=sz;i++){
    			for(int j=0;j<26;j++){
    				if(ch[i][j])rep.push_back(Node(i,ch[i][j],j+'a'));
    			}
    		}
    		/*
    		for(int i=0;i<s.size();i++){
    			if(!check(i)){
    				puts("wa");
    				cout<<s<<endl;
    				printf("%d
    ",i);
    				while(1);
    			}
    		}
    		*/
    		printf("%d %d
    ",sz,(int)rep.size());
    		for(int i=0;i<rep.size();i++)printf("%d %d %c
    ",rep[i].u,rep[i].v,rep[i].c);
    	}
    	return 0;
    }
    

      

    B. Beinz

    用Lucas定理计算组合数即可,时间复杂度$O(p+tlog n)$。

    #include<stdio.h>
    #include<algorithm>
    #include<math.h>
    #include<string.h>
    #include<string>
    #include<vector>
    #include<set>
    #include<map>
    #include<queue>
    #include<time.h>
    #include<assert.h>
    #include<iostream>
    using namespace std;
    typedef long long LL;
    typedef pair<int,int>pi;
    const int mod=1e9+7;
    const int Maxn=1002000;
    int fac[Maxn],rev[Maxn];
    int C(int x,int y){
    	if(x<y||y<0)return 0;
    	return 1LL*fac[x]*rev[y]%mod*rev[x-y]%mod;
    }
    int main(){
    	int k,p,t;
    	LL n;
    	fac[0]=fac[1]=rev[0]=rev[1]=1;
    	for(int i=2;i<Maxn;i++)fac[i]=1LL*i*fac[i-1]%mod;
    	for(int i=2;i<Maxn;i++)rev[i]=1LL*(mod-mod/i)*rev[mod%i]%mod;
    	for(int i=2;i<Maxn;i++)rev[i]=1LL*rev[i-1]*rev[i]%mod;
    	while(scanf("%d%d%d",&k,&p,&t)!=EOF){
    		while(t--){
    			scanf("%lld",&n);
    			LL ans=1;
    			while(n){
    				ans=1LL*ans*C(n%p+k-1,k-1)%mod;
    				n/=p;
    			}
    			printf("%lld
    ",ans);
    		}
    	}
    	return 0;
    }
    

      

    C. Cutting

    首先将串插入Trie中,可以去掉一些冗余状态。

    设$dp[l][r][x][y]$表示$[l,r]$这个区间切成串$x$的前缀$y$的最少步数,可以枚举下一个匹配点转移。

    设$f[l][r]$表示$[l,r]$消完的最小步数,可以暴力转移求解。

    在计算$dp$的时候加上可行性剪枝即可,复杂度达不到理论上界$O(n^5)$。

    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std ;
    
    typedef long long LL ;
    typedef pair < int , int > pii ;
    
    #define clr( a , x ) memset ( a , x , sizeof a )
    
    const int N = 105 ;
    const int MAXN = 10005 ;
    const int INF = 0x3f3f3f3f ;
    
    int node[MAXN][26] ;
    int word[MAXN] ;
    char s[N] , p[N] ;
    int dp[N][MAXN] ;
    int jump[N][26] , pre[26] ;
    int f[N][N] ;
    int n , m , cur ;
    
    int newnode () {
    	clr ( node[cur] , 0 ) ;
    	word[cur] = 0 ;
    	return cur ++ ;
    }
    
    void insert ( char s[] ) {
    	int now = 0 ;
    	for ( int i = 0 ; s[i] ; ++ i ) {
    		int x = s[i] - 'a' ;
    		if ( !node[now][x] ) node[now][x] = newnode () ;
    		now = node[now][x] ;
    	}
    	word[now] = 1 ;
    }
    
    void solve () {
    	n = strlen ( s + 1 ) ;
    	for ( int i = 0 ; i < 26 ; ++ i ) {
    		pre[i] = n + 1 ;
    	}
    	for ( int i = n ; i >= 0 ; -- i ) {
    		for ( int j = 0 ; j < 26 ; ++ j ) {
    			jump[i][j] = pre[j] ;
    		}
    		pre[s[i] - 'a'] = i ;
    	}
    	cur = 0 ;
    	newnode () ;
    	for ( int i = 0 ; i < m ; ++ i ) {
    		scanf ( "%s" , p ) ;
    		insert ( p ) ;
    	}
    	clr ( f , INF ) ;
    	for ( int l = n ; l >= 1 ; -- l ) {
    		clr ( dp , INF ) ;
    		dp[l - 1][0] = 0 ;
    		for ( int r = l ; r <= n ; ++ r ) {
    			for ( int now = 0 ; now < cur ; ++ now ) if ( dp[r - 1][now] < INF ) {
    				for ( int i = 0 ; i < 26 ; ++ i ) if ( node[now][i] ) {
    					int nxt = node[now][i] ;
    					int x = jump[r - 1][i] ;
    					while ( x <= n ) {
    						int tmp = r <= x - 1 ? f[r][x - 1] : 0 ;
    						dp[x][nxt] = min ( dp[x][nxt] , dp[r - 1][now] + tmp ) ;
    						if ( word[nxt] ) f[l][x] = min ( f[l][x] , dp[x][nxt] + 1 ) ;
    						x = jump[x][i] ;
    					}
    				}
    			}
    		}
    		for ( int r = l ; r <= n ; ++ r ) {
    			for ( int i = l ; i < r ; ++ i ) {
    				f[l][r] = min ( f[l][r] , f[l][i] + f[i + 1][r] ) ;
    			}
    		}
    	}
    	printf ( "%d
    " , f[1][n] ) ;
    }
    
    int main () {
    	while ( ~scanf ( "%s%d" , s + 1 , &m ) ) solve () ;
    	return 0 ;
    }
    

      

    D. Disclosure

    对于一条边$x->y$,若去掉之后$x$不能到达$y$,那么它是必需的。

    首先拓扑排序求出拓扑序,然后按照终点拓扑序为第一关键字,起点拓扑序为第二关键字从小到大加边。

    对于每个点,维护一个bitset,表示当前从哪些点可以到达自己。

    时间复杂度$O(frac{nm}{32})$。

    #include<cstdio>
    #include<bitset>
    #include<algorithm>
    using namespace std;
    typedef pair<int,int>P;
    const int N=50002,M=50002;
    int n,m,i,j,x,y,d[N],g[N],g2[N],v[M],v2[M],nxt[M],nxt2[M],ed,h,t,q[N],ans;bitset<N>f[N];P b[M];
    inline void add(int x,int y){d[y]++;v[++ed]=y;nxt[ed]=g[x];g[x]=ed;}
    inline void add2(int x,int y){v2[++ed]=y;nxt2[ed]=g2[x];g2[x]=ed;}
    int main(){
      scanf("%d%d",&n,&m);
      for(i=1;i<=n;i++)f[i][i]=1;
      while(m--)scanf("%d%d",&x,&y),add(x,y);
      for(ed=0,i=h=1;i<=n;i++)if(!d[i])q[++t]=i;
      while(h<=t)for(i=g[x=q[h++]];i;add2(v[i],x),i=nxt[i])if(!(--d[v[i]]))q[++t]=v[i];
      for(i=1;i<=n;i++)for(j=g2[x=q[i]];j;f[x]|=f[v2[j]],j=nxt2[j])if(!f[x][v2[j]])b[++ans]=P(v2[j],x);
      sort(b+1,b+ans+1);
      for(i=1;i<=ans;i++)printf("%d %d
    ",b[i].first,b[i].second);
      return 0;
    }
    

      

    E. Embedded circles

    如果询问$i$的范围完全包含询问$j$,那么$i$向$j$连边,这样可以得到一棵树。

    因为题目的限制,所以它给出的是这棵树的dfs序列。

    维护一个栈,按深度维护当前询问到根的路径,每次读入一个新的询问,如果它的圆心不被栈顶询问包含,那么弹栈,这样就可以找到当前询问的父亲。

    每次弹栈的时候计算被弹询问的答案,为了保证复杂度均摊线性,需要找到若干个属于它的且不属于它任何孩子的一个起点,然后从这些起点开始BFS染色。

    每次BFS染色出界的时候,在栈中二分查找出深度最大的包含了这个位置的询问,那么这个点就是那个询问的一个可能的起点。

    时间复杂度$O(RC+Qlog Q)$。

    #include<cstdio>
    const int N=2010,M=1000010,E=N*N*4;
    int dx[4]={-1,1,0,0},dy[4]={0,0,-1,1};
    int n,m,i,j,cq,e[M][3],q[M],t,ans[M];char a[N][N];
    int que[N*N],head,tail;bool vis[N][N];
    int g[M],v[E],nxt[E],ed;
    long long all;
    inline void read(int&a){char c;while(!(((c=getchar())>='0')&&(c<='9')));a=c-'0';while(((c=getchar())>='0')&&(c<='9'))(a*=10)+=c-'0';}
    inline int sqr(int x){return x*x;}
    inline bool check(int x,int y,int p){
      return sqr(x-e[p][0])+sqr(y-e[p][1])<=e[p][2];
    }
    inline void add(int x,int y){
      int l=1,r=t-1,mid,o=0;
      while(l<=r)if(check(x,y,q[mid=(l+r)>>1]))l=(o=mid)+1;else r=mid-1;
      if(o)v[++ed]=x<<11|y,nxt[ed]=g[q[o]],g[q[o]]=ed;
    }
    inline void bfs(int o,int x,int y){
      if(vis[x][y])return;
      que[head=tail=1]=x<<11|y;
      vis[x][y]=1;
      while(head<=tail){
        x=que[head++];
        y=x&2047;x>>=11;
        ans[o]+=a[x][y];
        for(int d=0;d<4;d++){
          int nx=x+dx[d],ny=y+dy[d];
          if(nx<1||nx>n||ny<1||ny>m||vis[nx][ny])continue;
          if(check(nx,ny,o)){
            que[++tail]=nx<<11|ny;
            vis[nx][ny]=1;
          }else{
            add(nx,ny);
          }
        }
      }
    }
    inline void pop(){
      int o=q[t];
      bfs(o,e[o][0],e[o][1]);
      for(int i=g[o];i;i=nxt[i])bfs(o,v[i]>>11,v[i]&2047);
      ans[q[--t]]+=ans[o];
    }
    int main(){
      read(n),read(m);
      for(i=1;i<=n;i++){
        scanf("%s",a[i]+1);
        for(j=1;j<=m;j++)a[i][j]-='0';
      }
      read(cq);
      for(i=1;i<=cq;q[++t]=i++){
        read(e[i][0]),read(e[i][1]),read(e[i][2]);e[i][2]*=e[i][2];
        while(t&&!check(e[i][0],e[i][1],q[t]))pop();
      }
      while(t)pop();
      for(i=1;i<=cq;i++)all+=ans[i];
      printf("%lld",all);
      return 0;
    }
    

      

    F. False figures

    留坑。

    G. Grouping

    首先将$a$从小到大排序,那么相当于要求把$a$分成$k$段,每段计算所有数到区间中位数的差的绝对值之和,要求最小化这个和。

    因为$a$有序,所以计算一段的代价可以用前缀和做到$O(1)$。

    设$f[i][j]$表示前$j$个数分成$i$段的最小代价,那么$f[i][j]=min(f[i-1][k]+cost(k+1,j))$,$(0leq k<j)$。

    转移具有决策单调性,所以可以分治求解。

    时间复杂度$O(nklog n)$。

    #include<cstdio>
    #include<algorithm>
    const int N=5005,inf=2100000000;
    typedef unsigned int U;
    int n,m,i,o,a[N],s[N];U f[2][N];
    inline U cal(int l,int r){
      int m=(l+r)>>1;
      return (m+m-l-r)*a[m]-s[m]+s[l-1]+s[r]-s[m-1];
    }
    void dp(int l,int r,int dl,int dr){
      int m=(l+r)>>1,dm=dl;
      U tmp=inf;
      for(int i=dl;i<=dr&&i<m;i++){
        U now=f[o^1][i]+cal(i+1,m);
        if(now<tmp)tmp=now,dm=i;
      }
      f[o][m]=tmp;
      if(l<m)dp(l,m-1,dl,dm);
      if(r>m)dp(m+1,r,dm,dr);
    }
    int main(){
      scanf("%d%d",&n,&m);
      for(i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
      std::sort(a+1,a+n+1);
      for(i=1;i<=n;i++)s[i]=s[i-1]+a[i];
      for(i=1;i<=n;i++)f[0][i]=inf;
      while(m--){
        o^=1;
        for(i=0;i<=n;i++)f[o][i]=inf;
        dp(1,n,0,n);
      }
      printf("%u",f[o][n]);
      return 0;
    }
    

      

    H. Hidden triangles

    留坑。

    I. Interactive

    用FFT加速多项式乘法即可,注意需要开long double。

    时间复杂度$O(nlog n)$。

    #include<cstdio>
    #include<cmath>
    #include<algorithm>
    using namespace std;
    const int N=131100;
    int n,i,j,k,pos[N],a[N],b[N];long long c[N];
    namespace FFT{
    struct comp{
      long double r,i;comp(long double _r=0,long double _i=0){r=_r,i=_i;}
      comp operator+(const comp&x){return comp(r+x.r,i+x.i);}
      comp operator-(const comp&x){return comp(r-x.r,i-x.i);}
      comp operator*(const comp&x){return comp(r*x.r-i*x.i,r*x.i+i*x.r);}
      comp conj(){return comp(r,-i);}
    }A[N],B[N];
    const long double pi=acos(-1.0);
    void FFT(comp a[],int n,int t){
      for(int i=1;i<n;i++)if(i<pos[i])swap(a[i],a[pos[i]]);
      for(int d=0;(1<<d)<n;d++){
        int m=1<<d,m2=m<<1;
        long double o=pi*2/m2*t;comp _w(cos(o),sin(o));
        for(int i=0;i<n;i+=m2){
          comp w(1,0);
          for(int j=0;j<m;j++){
            comp&A=a[i+j+m],&B=a[i+j],t=w*A;
            A=B-t;B=B+t;w=w*_w;
          }
        }
      }
      if(t==-1)for(int i=0;i<n;i++)a[i].r/=n;
    }
    void mul(int*a,int*b,long long*c){
      int i,j;
      for(i=0;i<k;i++)A[i]=comp(a[i],b[i]);
      FFT(A,k,1);
      for(i=0;i<k;i++){
        j=(k-i)&(k-1);
        B[i]=(A[i]*A[i]-(A[j]*A[j]).conj())*comp(0,-0.25);
      }
      FFT(B,k,-1);
      for(i=0;i<k;i++)c[i]=(long long)(B[i].r+0.5);
    }
    }
    int main(){
      scanf("%d",&n);
      for(k=1;k<n;k<<=1);k<<=1;
      j=__builtin_ctz(k)-1;
      for(i=0;i<k;i++)pos[i]=pos[i>>1]>>1|((i&1)<<j);
      for(i=0;i<n;i++)scanf("%d",&a[i]);
      for(i=0;i<n;i++)scanf("%d",&b[i]);
      FFT::mul(a,b,c);
      for(i=0;i<n+n-1;i++)printf("%lld%c",c[i],i<n+n-2?' ':'
    ');
      return 0;
    }
    

      

    J. Joinery

    枚举长方体的$8$个端点,然后枚举$6$个面,在每个面上三分套三分查找表面距离最远的点即可。

    #include<cstdio>
    #include<cmath>
    #include<algorithm>
    using namespace std;
    double ans,r;
    const double eps=1e-8;
    double LL,WW,HH;
    struct P{
      double x,y,z;
      P(){}
      P(double _x,double _y,double _z){x=_x,y=_y,z=_z;}
    }a[8];
    void turn(int i,int j,double x,double y,double z,double x0,double y0,double L,double W,double H){
      if(z==0){
        double R=x*x+y*y;
        if(R<r)r=R;
      }else{
        if(i>=0&&i<2)turn(i+1,j,x0+L+z,y,x0+L-x,x0+L,y0,H,W,L);
        if(j>=0&&j<2)turn(i,j+1,x,y0+W+z,y0+W-y,x0,y0+W,L,H,W);
        if(i<=0&&i>-2)turn(i-1,j,x0-z,y,x-x0,x0-H,y0,H,W,L);
        if(j<=0&&j>-2)turn(i,j-1,x,y0-z,y-y0,x0,y0-H,L,H,W);
      }
    }
    double cal(double x1,double y1,double z1,double x2,double y2,double z2){
      double L=LL,W=WW,H=HH;
      if(fabs(z1)>eps&&fabs(z1-H)>eps)if(fabs(y1)<eps||fabs(y1-W)<eps)
        swap(y1,z1),swap(y2,z2),swap(W,H);
      else
        swap(x1,z1),swap(x2,z2),swap(L,H);
      if(fabs(z1-H)<eps)z1=0,z2=H-z2;
      r=1e20;
      turn(0,0,x2-x1,y2-y1,z2,-x1,-y1,L,W,H);
      return r;
    }
    double solvexy(double x,double y,double z,double A,double B,double C){
      double l=0,r=C,m1,m2,s1,s2;
      double ret=0;
      while(l+eps<r){
        double len=(r-l)/3.0;
        m1=l+len;
        m2=r-len;
        s1=cal(x,y,z,A,B,m1);
        s2=cal(x,y,z,A,B,m2);
        ret=max(ret,max(s1,s2));
        if(s1>s2)r=m2;else l=m1;
      }
      return ret;
    }
    double solvexz(double x,double y,double z,double A,double B,double C){
      double l=0,r=B,m1,m2,s1,s2;
      double ret=0;
      while(l+eps<r){
        double len=(r-l)/3.0;
        m1=l+len;
        m2=r-len;
        s1=cal(x,y,z,A,m1,C);
        s2=cal(x,y,z,A,m2,C);
        ret=max(ret,max(s1,s2));
        if(s1>s2)r=m2;else l=m1;
      }
      return ret;
    }
    double solvex(double x,double y,double z,double A,double B,double C){
      double l=0,r=B,m1,m2,s1,s2;
      double ret=0;
      while(l+eps<r){
        double len=(r-l)/3.0;
        m1=l+len;
        m2=r-len;
        s1=solvexy(x,y,z,A,m1,C);
        s2=solvexy(x,y,z,A,m2,C);
        ret=max(ret,max(s1,s2));
        if(s1>s2)r=m2;else l=m1;
      }
      return ret;
    }
    double solvey(double x,double y,double z,double A,double B,double C){
      double l=0,r=A,m1,m2,s1,s2;
      double ret=0;
      while(l+eps<r){
        double len=(r-l)/3.0;
        m1=l+len;
        m2=r-len;
        s1=solvexy(x,y,z,m1,B,C);
        s2=solvexy(x,y,z,m2,B,C);
        ret=max(ret,max(s1,s2));
        if(s1>s2)r=m2;else l=m1;
      }
      return ret;
    }
    double solvez(double x,double y,double z,double A,double B,double C){
      double l=0,r=A,m1,m2,s1,s2;
      double ret=0;
      while(l+eps<r){
        double len=(r-l)/3.0;
        m1=l+len;
        m2=r-len;
        s1=solvexz(x,y,z,m1,B,C);
        s2=solvexz(x,y,z,m2,B,C);
        ret=max(ret,max(s1,s2));
        if(s1>s2)r=m2;else l=m1;
      }
      return ret;
    }
    int main(){
      int i,j;
      double L,H,W;
      scanf("%lf%lf%lf",&L,&W,&H);
      a[0]=P(0,0,0);
      a[1]=P(0,0,H);
      a[2]=P(0,W,0);
      a[3]=P(0,W,H);
      a[4]=P(L,0,0);
      a[5]=P(L,0,H);
      a[6]=P(L,W,0);
      a[7]=P(L,W,H);
      LL=L;
      WW=W;
      HH=H;
      for(i=0;i<8;i++)for(j=0;j<8;j++)
        ans=max(ans,cal(a[i].x,a[i].y,a[i].z,a[j].x,a[j].y,a[j].z));
      for(i=0;i<8;i++){
        ans=max(ans,solvex(a[i].x,a[i].y,a[i].z,0,W,H));
        ans=max(ans,solvex(a[i].x,a[i].y,a[i].z,L,W,H));
        ans=max(ans,solvey(a[i].x,a[i].y,a[i].z,L,0,H));
        ans=max(ans,solvey(a[i].x,a[i].y,a[i].z,L,W,H));
        ans=max(ans,solvez(a[i].x,a[i].y,a[i].z,L,W,0));
        ans=max(ans,solvez(a[i].x,a[i].y,a[i].z,L,W,H));
      }
      double ret=sqrt(ans);
      printf("%.13f",ret);
      return 0;
    }
    

      

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