08-03 NOIP模拟测试12

最近实在是太浪了

A. 斐波那契(fibonacci)

不一会还是发现了很多性质的，但是我考虑的越多，脑子越不知道往哪想，一直没有找到切入点（把自己搞懵比）。然后打了个模拟向上标记只有50分，开long long只有60分。

实际上从题意上就能找到突破口，既然要找lca，那么我们只要找到儿子与父亲的节点编号关系，用最裸的向上标记，就可以不断的从儿子向上翻，最多60层，可以不处理倍增数组（实际上是空间开不起）。

然后考虑这个父子关系，其实我在暴力建图的时候tmd也发现了，但我并没有再想用它做点什么。第i月出生的第j个兔子$num=fib[i-1]+j$，同时$1 leq j leq fib[i-2]$，非常好的一点在于j就是它的父亲，移项得j=num-fib[i-1]，然后我们就有了从儿子找到父亲的方法。$Theta (60^2m)$ 有点极限。

只要找到第一个小于num的fib，满足单调性，直接二分。$Theta (60log60 m)$

然后我们就省掉了建图的空间与时间，愉快地拿到了100分的好成绩（手舞足蹈.gif）。

#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#define ll long long
#define reg register
#define F(i,a,b) for(register int (i)=(a);(i)<=(b);++(i))
using namespace std;
ll read();
int m;
ll fib[66];
inline ll ef(ll x)
{
    int l=1,r=62,mid;
    while(l<r)
    {
        mid=(l+r)>>1;
        if(fib[mid]>=x) r=mid;
        else l=mid+1;
    }
    return fib[l-1];
}
int main()
{
//    freopen("data.in","r",stdin);
    m=read();
    ll x,y;
    fib[0]=fib[1]=1;
    F(i,2,62) fib[i]=fib[i-1]+fib[i-2];
    F(i,1,m)
    {
        x=read(); y=read();
        while(x!=y)
        {
            if(x>y) x^=y^=x^=y;
            y-=ef(y);
        }
        printf("%lld
",x);
    }
    return 0;
}
ll read()
{
    ll x=0;
    char tc=getchar();
    while(tc<'0'||tc>'9') tc=getchar();
    while(tc>='0'&&tc<='9') x=x*10+tc-48,tc=getchar();
    return x;
}

少开long long居然会TLE唔

B. 数颜色

我可能是高级数据结构学傻了。。。

考试的时候一看，这不莫队吗？还是带修的？可我不会啊！

然后还是自己YY了一个以每个修改为界限两边sort询问的TLE莫队，当时打完就觉得这板比T飞了，最坏情况是询问-修改-询问-修改-询问-修改-询问-修改然后死了，只有30分。

实际上能得70的算法：树套树（树状数组套主席树）(lnc)，真正的带修莫队（wd），分块（whs）　　再加上两个特殊性质 90分到（别人）手

100%算法：

算法一：vector 聪明人算法（sdfz_dky）

查询：对每个颜色开vector，由于元素的个数一定，不会爆内存。col[i][k]，元素是排名第(k+1)个i颜色的兔子所在原序列的位置，维护col[i]有序，然后就可以二分做差得到答案了。

修改：如果不是相邻位置的颜色交换，算法一就失效了。因为是相邻位置，交换后它们相对于其他位置的相对大小都是不变的。结合算法一，就是我只要在col[a[x]]和col[a[x+1]]中二分找到x x+1位置所对应的col[]下标，然后交换他们的位置，发现没有改变col[]单调性，从而省去了nlogn的内部复杂度，完成了交换。

然后就拿到了75分的好成绩？

少了特判：如果a[x]==a[x+1]那么就不能修改，会破坏单调性。

算法二：主席树（pa）

发现每次修改只会改变两棵主席树（快忘了怎么写了，复习！）。然后就暴改这两棵树，常规查询即可。

#include<cstdio>
#include<vector>
#include<algorithm>
#define reg register
#define F(i,a,b) for(register int (i)=(a);(i)<=(b);++(i))
using namespace std;
int read();
const int N=300005;
int n,m;
int a[N];
vector<int> col[N];
int main()
{
    n=read(); m=read();
    F(i,1,n)
    {
        a[i]=read();
        col[a[i]].push_back(i);
    }
    int opt,l,r,c;
    F(i,1,m)
    {
        opt=read();
        if(opt==1)
        {
            l=read();
            r=read();
            c=read();
            int sum1=upper_bound(col[c].begin(),col[c].end(),l-1)-col[c].begin()-1;
            int sum2=upper_bound(col[c].begin(),col[c].end(),r)-col[c].begin()-1;
            printf("%d
",sum2-sum1);
        }
        else
        {
            c=read();
            if(a[c]==a[c+1]) continue;
            int x1=lower_bound(col[a[c]].begin(),col[a[c]].end(),c)-col[a[c]].begin();
            int x2=lower_bound(col[a[c+1]].begin(),col[a[c+1]].end(),c+1)-col[a[c+1]].begin();
            col[a[c]][x1]=c+1;
            col[a[c+1]][x2]=c;
            swap(a[c],a[c+1]);
        }
    }
    return 0;
}
int read()
{
    int x=0;
    char tc=getchar();
    while(tc<'0'||tc>'9') tc=getchar();
    while(tc>='0'&&tc<='9') x=x*10+tc-48,tc=getchar();
    return x;
}

C. 分组

考试的时候想到了k==1的 $ Theta (n^2) $ 贪心。就是倒序扫描直到出现矛盾开组。

常见的疑惑是 倒序更新最先保证的后面的字典序最小，但前面的答案对答案影响最大，后面的优先更新可能会导致前面不优。

实际上贪心是正确的：后面靠前，只会让前面原本不靠前的左端点到右端点之间的矛盾减少，所以左端点一定不会向后。换言之，答案不会更坏。

然后还是会T掉3个大点。

判断式：$ a+b ? x^2 $ 原来我们枚举b，验证x，但是b的数量多。我们可以转而枚举x，这样我们最多只有512的枚举量，然后用x^2-a看b是否出现过

未完。。。。