[考试反思]0131省选模拟14：遗失

100+0+40=140.rk3

凑合？

然而T2调试语句没删丢了20。（代码开头读入之前一个赫然的return 0）

T2大概转化了题意，然后是杨氏矩阵的裸体了。然而我不会杨氏矩阵。

尽力了。能打的都打了。还不错吧。。。

中午就改完了T2，然后对着T3看了差不多一下午。。。

感觉题解有锅啊。。。并没有人会解释。。。于是弃掉了

T1：开车

大意：图，第i条边权值为$2^i$。求每条边都经过一次的最短回路。$n le 100000, m le 500000$

先强制每条边都走一次，于是每个点度数已知。只要让所有点度数都为偶数就形成了回路。

由于边权的特殊性，前$i-1$条边加起来也没有第i条边大，所以一定是用最小生成树上的边来凑度数。

跑最小生成树然后做个类似贪心的东西就没了。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define mod 1000000007
#define S 888888
int fir[S],l[S],to[S],v[S],d[S],n,m,f[S],V=1,ans,ec;
void add(int&a,int b){a+=b;if(a>=mod)a-=mod;}
int find(int p){return f[p]==p?p:f[p]=find(f[p]);}
void link(int a,int b,int w){l[++ec]=fir[a];fir[a]=ec;to[ec]=b;v[ec]=w;}
int dfs(int p,int fa,int x=0){
    for(int i=fir[p];i;i=l[i])if(to[i]!=fa)x=dfs(to[i],p),add(ans,x*v[i]),d[p]+=x;
    return d[p]&1;
}
int main(){
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;++i)f[i]=i;
    for(int i=1,a,b;i<=m;++i){
        add(V,V);add(ans,V);
        scanf("%d%d",&a,&b);d[a]++;d[b]++;
        if(find(a)!=find(b))f[f[a]]=f[b],link(a,b,V),link(b,a,V);
    }dfs(1,0);printf("%d
",ans);
}

T2：上分

大意：若要解锁(i,j)必须解锁(i,j-1),(i-1,j)。(x,y)在x<y时无需解锁。给定两点(a,b),(c,d)。求解锁这两个点在保证总解锁点数最小的情况下解锁顺序方案数。

$b le a,d le c, a,cle 1000000$保证最小总解锁点数小于等于1000000。

斜着的坐标系看着难受，转过来。把(i,j)变成(i-j+1,j)。这样限制就变成了必须先解锁左边和上边的元素。

然后就是杨氏矩阵裸题了。

杨氏矩阵是指一类：如果这个点有元素，那么右方和下方要么有元素，要么比这个点大。这样的矩阵就是杨氏矩阵。

引入钩子引理：$P=frac{n!}{prod h_{i,j}}$。P是指在确定杨氏矩阵的形状的情况下，在每个有元素的位置上填$1$到$n$使之满足杨氏矩阵性质的方案数。

$h_{i,j}$表示$(i,j)$这个点的钩子长：右方和下方（不含）的元素个数和+1。

这道题杨氏矩阵的形状就是一个矩形，或两个相交的左上角重叠的矩形。

预处理阶乘的前缀积，用那种二位前缀和一样的思路差分一下即可。

#include<cstdio>
#include<iostream>
using namespace std;
#define mod 1000000007
int fac[1234567],a,b,c,d,ffac[1234567],iinv[1234567];
int qp(int b,int t,int a=1){for(;t;t>>=1,b=1ll*b*b%mod)if(t&1)a=1ll*a*b%mod;return a;}
int cal(int a,int b){return a*b?1ll*ffac[a+b-1]*iinv[a-1]%mod*iinv[b-1]%mod:1;}
int ical(int a,int b){return a*b?1ll*iinv[a+b-1]*ffac[a-1]%mod*ffac[b-1]%mod:1;}
int cal(int a,int b,int c,int d){return 1ll*ical(a,b-d)*ical(d,c-a)%mod*ical(b,c)%mod*ical(b-d,c-a)%mod*cal(c-a,b)%mod*cal(c,b-d)%mod;}
int main(){fac[0]=ffac[0]=iinv[0]=1;//freopen("1.in","r",stdin);
    for(int i=1;i<=1000000;++i)fac[i]=fac[i-1]*1ll*i%mod,ffac[i]=ffac[i-1]*1ll*fac[i]%mod,iinv[i]=qp(ffac[i],mod-2);
    int t,A,B,C,D;scanf("%d",&t);
    while(t-->0){
        scanf("%d%d%d%d",&A,&B,&C,&D);
        A-=B-1;C-=D-1;
        if(A>C)swap(A,C),swap(B,D);
        if(B<=D)printf("%lld
",1ll*fac[C*D]*ical(C,D)%mod);
        else printf("%lld
",1ll*fac[A*B+C*D-A*D]*cal(A,B,C,D)%mod);
    }
}

T3：隔膜

大意：博弈，轮流操作n个有价值硬币，最开始第奇数个正面朝上其他反面。第$i$次操作可以在第$i,i+1$两个硬币中选一个翻面或者啥也不干。奇数次操作由先手方执行。

先手方得分是最后所有正面朝上的硬币价值和。求$n-1$次操作后最优决策下先手方得分。$m$次修改，每次修改会降低一个硬币的权值，保证时刻为正。每次修改后求解。

$n,m le 200000$

暴力是一个比较经典的博弈论的倒着dp的思路。设dp[i][0/1]表示第i次操作前硬币i正反面朝上时，两人后续采取最优决策时先手方的得分。         

暴力就可以写了。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,a[222222];long long dp[2][222222];
int main(){
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;++i)scanf("%d",&a[i]);
    dp[1][n]=a[n];
    for(int i=n-1;i;--i)
        if(i&1)dp[1][i]=a[i]+dp[1][i+1],dp[0][i]=max(a[i]+dp[0][i+1],dp[1][i+1]);
        else dp[0][i]=dp[0][i+1],dp[1][i]=min(dp[1][i+1],dp[0][i+1]+a[i]);
    printf("%lld
",dp[1][1]);
    scanf("%d",&m);
    while(m-->0){int p,d;
        scanf("%d%d",&p,&d);a[p]-=d;
        dp[1][n]=a[n];
        for(int i=min(n-1,p);i;--i)
            if(i&1)dp[1][i]=a[i]+dp[1][i+1],dp[0][i]=max(a[i]+dp[0][i+1],dp[1][i+1]);
            else dp[0][i]=dp[0][i+1],dp[1][i]=min(dp[1][i+1],dp[0][i+1]+a[i]);
        printf("%lld
",dp[1][1]);
    }
}

正解的话说的很有道理，但是不会证明。

说是在的代码不会很难写，应该说很简单。但是不会证写着就很没意思，所以先鸽了。