2019牛客多校训练第二场题解

2019牛客多校训练第二场题解

题目链接

A.Eddy Walker

打表即可发现答案为(frac{1}{n-1})，注意特判。
证明的话(1)~(n-1)会均分概率，因为对于这些数来说走法都是一样的:假设当前为(i)，而目前走到了(i-1)或者(i+1)，之后就相当于一条链上的随机游走了。

Code

```cpp #include using namespace std; typedef long long ll; int n, m; const int MOD = 1e9 + 7; ll qp(ll a, ll b) { ll ans = 1; while(b) { if(b & 1) ans = ans * a % MOD; a = a * a % MOD; b >>= 1; } return ans ; } int main() { ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); int T; cin >> T; ll ans = 1; while(T--) { cin >> n >> m; if(n == 1) cout << ans << ' '; else { if(m == 0) ans = 0; else ans = ans * qp(n - 1, MOD - 2) % MOD; cout << ans << ' '; } } return 0; } ```

B.Eddy Walker2

对于(n>=0)的时候直接上BM就行了。
对于(n=-1)的情况，走一步的期望长度为(frac{k+1}{2})，也就是说.....我也不知道了，打表吧。。不过听有大佬分析说对于无穷远的点所走的步数可以看作相同的，概率均等，所以就是(frac{k+1}{2})（雾）。

Code

```cpp #include #define rep(i,a,n) for (int i=a;i>1) #define pb push_back

typedef vector VI;
typedef long long ll;

ll powMOD(ll a, ll b) {
ll ans = 1;
for (; b; b >>= 1, a = a * a%MOD)if (b & 1)ans = ans * a%MOD;
return ans;
}
ll n;
namespace linear_seq {
const int N = 10010;
ll res[N], base[N], _c[N], _md[N];

vector<int> Md;
void mul(ll *a, ll *b, int k) {
    rep(i, 0, k + k) _c[i] = 0;
    rep(i, 0, k) if (a[i]) rep(j, 0, k) _c[i + j] = (_c[i + j] + a[i] * b[j]) % MOD;
    for (int i = k + k - 1; i >= k; i--) if (_c[i])
        rep(j, 0, SZ(Md)) _c[i - k + Md[j]] = (_c[i - k + Md[j]] - _c[i] * _md[Md[j]]) % MOD;
    rep(i, 0, k) a[i] = _c[i];
}
int solve(ll n, VI a, VI b) { // a 系数 b 初值 b[n+1]=a[0]*b[n]+...
    ll ans = 0, pnt = 0;
    int k = SZ(a);
    assert(SZ(a) == SZ(b));
    rep(i, 0, k) _md[k - 1 - i] = -a[i]; _md[k] = 1;
    Md.clear();
    rep(i, 0, k) if (_md[i] != 0) Md.push_back(i);
    rep(i, 0, k) res[i] = base[i] = 0;
    res[0] = 1;
    while ((1ll << pnt) <= n) pnt++;
    for (int p = pnt; p >= 0; p--) {
        mul(res, res, k);
        if ((n >> p) & 1) {
            for (int i = k - 1; i >= 0; i--) res[i + 1] = res[i]; res[0] = 0;
            rep(j, 0, SZ(Md)) res[Md[j]] = (res[Md[j]] - res[k] * _md[Md[j]]) % MOD;
        }
    }
    rep(i, 0, k) ans = (ans + res[i] * b[i]) % MOD;
    if (ans < 0) ans += MOD;
    return ans;
}
VI BM(VI s) {
    VI C(1, 1), B(1, 1);
    int L = 0, m = 1, b = 1;
    rep(n, 0, SZ(s)) {
        ll d = 0;
        rep(i, 0, L + 1) d = (d + (ll)C[i] * s[n - i]) % MOD;
        if (d == 0) ++m;
        else if (2 * L <= n) {
            VI T = C;
            ll c = MOD - d * powMOD(b, MOD - 2) % MOD;
            while (SZ(C) < SZ(B) + m) C.pb(0);
            rep(i, 0, SZ(B)) C[i + m] = (C[i + m] + c * B[i]) % MOD;
            L = n + 1 - L; B = T; b = d; m = 1;
        }
        else {
            ll c = MOD - d * powMOD(b, MOD - 2) % MOD;
            while (SZ(C) < SZ(B) + m) C.pb(0);
            rep(i, 0, SZ(B)) C[i + m] = (C[i + m] + c * B[i]) % MOD;
            ++m;
        }
    }
    return C;
}
int gao(VI a, ll n) {
    VI c = BM(a);
    c.erase(c.begin());
    rep(i, 0, SZ(c)) c[i] = (MOD - c[i]) % MOD;
    return solve(n, c, VI(a.begin(), a.begin() + SZ(c)));
}

};
inline void add(int &x, int y) {
x += y;
if (x >= MOD)x -= MOD;
}
int t, k, dp[MAXN];
vector v;
int main() {
ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
cin >> t;
while (t--) {
v.clear();
cin >> k >> n;
if (n == -1) {
cout << 2 * powMOD(k + 1, MOD - 2) % MOD << ' ';
continue;
}
ll inv = powMOD(k, MOD - 2);
dp[1] = 1; v.push_back(1);
for (int i = 2; i <= 2 * k; i++) {
dp[i] = 0;
for (int j = max(1, i - k); j < i; j++) {
add(dp[i], dp[j]);
}
dp[i] = dp[i] * inv%MOD;
v.push_back(dp[i]);
}
cout << linear_seq::gao(v, n) << ' ';
}
return 0;
}

</details>

### <div class = "important_p">D.Kth Minimum Clique</div>
看了题解之后感觉做法挺自然的，但考场上还是没做出来= =
做法就是直接贪心去找团就行了，类似于dijkstra，队列附加一个bitset用来维护有哪些团就ok了。
<details>
<summary>Code</summary>
```cpp
#include <bits/stdc++.h>
#define rep(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N = 105;
int n, k;
int w[N];
char s[N];
bitset <N> f[N];
struct node{
    ll ans;
    bitset <N> S;
    bool operator < (const node &A)const {
        return ans > A.ans;
    }
};
priority_queue <node> q;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
    cin >> n >> k;
    rep(i, 0, n) cin >> w[i];
    rep(i, 0, n) { cin >> s;
        rep(j, 0, n) if(s[j] == '1') f[i][j] = 1;
    }
    bitset <N> t; t.reset();
    q.push(node{0, t}) ;
    while(!q.empty()) {
        node now = q.top(); q.pop();
        if(--k == 0) {
            cout << now.ans;
            return 0;
        }
        bitset <N> tmp = now.S;
        int p = 0;
        rep(i, 0, n) if(tmp[i] == 1) p = i + 1;
        rep(i, p, n) {
            if((tmp & f[i]) == tmp) {
                tmp[i] = 1;
                q.push(node{now.ans + w[i], tmp});
                tmp[i] = 0;
            }
        }
    }
    cout << -1;
    return 0;
}

E.MAZE

第一次遇见这种题，原来线段树还可以这样用= =
首先考虑dp，有式子：(dp[i][j]=sum dp[i-1][k1]+sum dp[i-1][k2])对于(1leq k1leq jleq k2)且(maze[i][k1]=maze[i][k1+1]=cdots=maze[i][j]=0,maze[i][k2]=cdots=maze[i][j]=0)，分别对应两个求和式子。含义可以自己脑补。
现在就相当于一层一层进行转移，并且转移时与当前行有关。
那么我们对每一行构造一个表示“列可达”的矩阵，之后所有的乘起来就是方案数了（矩阵乘法常用在计数方面）
因为题目涉及到修改，但每次也只针对一行，然后我们每次询问都是将所有的乘起来，所以直接把矩阵挂树上就行了。
修改时间复杂度(O(logn*m^3))，询问可做到(O(1))，建树时复杂度为(O(n*m^3))。
代码如下：

Code

```cpp #include using namespace std; typedef long long ll; const int N = 50005, M = 12, MOD = 1e9 + 7; int n, m, q; char mp[N][M]; int maz[N][M]; struct Matrix{ int n; ll a[M][M]; Matrix() { n = m; memset(a, 0, sizeof(a)); } Matrix operator * (const Matrix &A) { Matrix ans; for(int i = 1; i <= n; i++) for(int j = 1; j <= n; j++) for(int k = 1; k <= n; k++) ans.a[i][j] = (ans.a[i][j] + 1ll * a[i][k] * A.a[k][j] % MOD) % MOD; return ans; } }sum[N << 2]; Matrix Get(int k) { Matrix ans; for(int i = 1; i <= m; i++) { for(int j = i; j <= m; j++) { if(maz[k][j]) break ; ans.a[i][j] = ans.a[j][i] = 1; } } return ans; } void push_up(int o) { sum[o] = sum[o << 1] * sum[o << 1|1]; } void build(int o, int l, int r) { if(l == r) { sum[o] = Get(l); return ; } int mid = (l + r) >> 1; build(o << 1, l, mid); build(o << 1|1, mid + 1, r); push_up(o); } void update(int o, int l, int r, int v) { if(l == r) { sum[o] = Get(l); return; } int mid = (l + r) >> 1; if(v <= mid) update(o << 1, l, mid, v); else update(o << 1|1, mid + 1, r, v); push_up(o); } int main() { ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cin >> n >> m >> q; for(int i = 1; i <= n; i++) { cin >> mp[i] + 1; for(int j = 1; j <= m; j++) maz[i][j] = mp[i][j] - '0'; } build(1, 1, n); while(q--) { int op, x, y; cin >> op >> x >> y; if(op == 1) { maz[x][y] ^= 1; update(1, 1, n, x); } else { cout << sum[1].a[x][y] << ' '; } } return 0; } ```

F.Partition problem

直接爆搜就行了，然后在中间统计答案可以优化一层(n)，做到(C(2*N,N)*N)的复杂度。
可以这样想，搜索树是一颗满二叉树，最后一层为叶子，我们将所有的(n)分散到前面的层数上去，因为前面的结点个数加起来还比最后一层结点个数少一个，所以复杂度就降下来了比起直接在最后进行统计。

Code

```cpp #include using namespace std; typedef long long ll; const int N = 30; ll v[N][N]; int a[N], b[N], c[N]; int n; ll Ans; void dfs(int k, int tot, int cnt, ll ans) { if(tot > n || cnt > n) return ; if(tot == n && cnt == n) { Ans = max(ans, Ans); return ; } ll now = 0; a[tot + 1] = k + 1; for(int i = 1; i <= cnt; i++) now += v[k + 1][b[i]]; dfs(k + 1, tot + 1, cnt, ans + now); now = 0; b[cnt + 1] = k + 1; for(int i = 1; i <= tot; i++) now += v[k + 1][a[i]]; dfs(k + 1, tot, cnt + 1, now + ans); } int main() { ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cin >> n; for(int i = 1; i <= 2 * n; i++) for(int j = 1; j <= 2 * n; j++) cin >> v[i][j]; dfs(0, 0, 0, 0); cout << Ans; return 0; } ```

H.Second Large Rectangle

做法比较多，悬线法、并查集、单调栈这些都可以搞，注意一点就是题目要求次大，所以我们统计答案的时候直接用set来存要被卡，只需要保留最大的两个就行了。
见代码吧：

Code

```cpp #include using namespace std; typedef long long ll; const int N = 1005; char s[N]; int a[N][N]; int n, m; #define mp make_pair #define se second #define fi first namespace max_matrix{ int vis[N], f[N], sz[N]; int t[N][N]; int mx = 0, mx2 = 0; pair h[N]; int find(int x) { return f[x] == x ? x : f[x] = find(f[x]) ; } void Union(int x, int y) { int fx = find(x), fy = find(y); f[fx] = fy; sz[fy] += sz[fx]; } void solve(int a, int b) { int area = a * b; if(area > mx) mx2 = mx, mx = area; else if(area > mx2) mx2 = area; } int work(int n, int m, int a[][N]) { for(int i = 1; i <= n; i++) for(int j = 1; j <= m; j++) { t[i][j] = (a[i][j] == 1) ? t[i - 1][j] + 1 : 0; } for(int i = 1; i <= n; i++) { for(int j = 1; j <= m; j++) { f[j] = j, vis[j] = 0, h[j] = mp(t[i][j], j), sz[j] = 1; } sort(h + 1, h + m + 1); for(int j = m; j >= 1; j--) { int k = h[j].se; vis[k] = 1; if(vis[k - 1]) Union(k - 1, k); if(vis[k + 1]) Union(k + 1, k); int len = sz[find(k)]; solve(len, h[j].fi); solve(len - 1, h[j].fi); solve(len, h[j].fi - 1); } } return mx2; } }; int main() { ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cin >> n >> m; for(int i = 1; i <= n; i++) { cin >> s + 1; for(int j = 1; j <= m; j++) a[i][j] = s[j] - '0'; } cout << max_matrix::work(n, m, a); return 0; } ```

J.Subarray

因为给出的区间长度最多为(1e7)，所以我们可以把有用的位置给拿出来，很容易知道最多(3e7)个位置有用。
之后将多个可以连在一起的段合并，然后对于每一段，求出前缀和，对于每一个位置，之前比它小的数都会产生贡献。因为前缀和中任意相邻两项相差为1，所以可以开个桶来搞，边维护边统计答案。
思路差不多就是这样，代码还有一些细节。求连续段的话可以类似于dp的方式来搞，通过记录向右、向左最大延伸。
细节见代码:

Code

```cpp #include using namespace std; typedef long long ll; typedef pair pii; const int N = 1e6 + 5, MAX = 3e7 + 5, base = 1e7 + 10, MAXX = 1e9; struct seg{ ll l, r; }a[N], b[N]; int n; int v[base << 1]; ll work(int l, int r, int L, int R) { ll ans = 0, tmp = 0; v[base]++; for(int i = L, id = l, now = base; i <= R; i++) { while(id <= r && i > a[id].r) id++; if(i >= a[id].l && i <= a[id].r) { tmp += v[now]; v[++now]++; } else { now--; tmp -= v[now]; v[now]++; } ans += tmp; } v[base]--; for(int i = L, id = l, now = base; i <= R; i++) { while(id <= r && i > a[id].r) id++; if(i >= a[id].l && i <= a[id].r) { v[++now]--; } else { v[--now]--; } } return ans; } int main() { ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cin >> n; for(int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i].l >> a[i].r; b[0].r = -1; for(int i = 1; i <= n; i++) { b[i].r = max(b[i - 1].r - a[i].l + 1, 0ll) + 2 * a[i].r - a[i].l + 1; if(b[i].r >= MAXX) b[i].r = MAXX - 1; } b[n + 1].l = MAXX; for(int i = n; i >= 1; i--) { b[i].l = a[i].l - max(a[i].r - b[i + 1].l + 1, 0ll) - (a[i].r - a[i].l + 1); if(b[i].l < 0) b[i].l = 0; } ll ans = 0; for(int i = 1, j; i <= n; i = j + 1) { j = i; int L = b[i].l, R = b[i].r; while(j <= n && R >= b[j + 1].l) R = b[++j].r; ans += work(i, j, L, R); } cout << ans; return 0; }

</details>