#635 div2 A

参考资料：http://codeforces.com/blog/entry/76099

A. Ichihime and Triangle

　　$Description:$

　　　　给你四个整数 $a, b, c, d$, 选择三个数$x, y, z$构成一个三角形，其中$aleq xleq b, bleq yleq c, cleq zleq d$.

　　打印任何一组符合条件的$x, y, z$即可。

　　$Solve:$

　　　　构成三角形则需要满足任意两边之和大于第三边，那么我们令$x = b, y = c, z = c$就一定符合条件。

　　$Code:$

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
    int t; cin >> t;
    while(t --)
    {
        int a, b, c, d;
        cin >> a >> b >> c >> d;
        printf("%d %d %d
", b, c, c);
    }
    return 0;
}

 B. Kana and Dragon Quest game

 　　$Description:$

　　　　怪兽的血量为$x$，你有两种攻击方式：

　　　　$1:x = left lfloor x / 2 ight floor + 10$

　　　　$2:x = x - 10$

　　　　第一种可以使用$n$次，第二种可以使用$m$次，请问你是否可以消灭怪兽$(x <= 0)$。

　　$Solve:$

　　　　直接使用$n$次第一种攻击来使怪兽血量大幅下降，然后判断使用$m$次第二种攻击是否可以消灭怪兽。

　　　　有一种特殊情况是初始值$x leq 10 $ $ And $ $ m = 1$，这种情况使用上面的方案就不能成功，但可以直接使用$m$次攻击，所以我们需要特判一下。

　　$Code:$

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
    int t; cin >> t;
    while(t --)
    {
        int x, n, m;
        cin >> x >> n >> m;
        if(m * 10 >= x) { puts("Yes"); }
        else
        {
            for(int i = 1; i <= n; i ++)
                x = x / 2 + 10;
            if(m * 10 >= x) puts("Yes");
            else puts("No");
        }
    }
    return 0;
}

C. Linova and Kingdom

　　$Description:$

　　　　给你一颗树，$1$为根，选择$k$个结点使其权值为$0$，其他结点的权值为$1$，这$k$个点都往根节点走，每经过一个点，加上他的权值，所获得的权值和为这个点的幸福度，最后求$k$个点的幸福度之和最大可以是多少？

　　$Solve:$

　　　　首先很容易知道的是，选择了一个结点$a$，那么以$a$为根的子树也一定选择了，否则我们就会浪费掉未选择的（因为$a$走不到那个结点，所以浪费了他的权值）。

　　　　于是我们可以计算出每个点的幸福度，然后排序，取前$k$大求和即是答案。

　　　　举例来计算某个点的幸福度：

            　　　　

　　　　计算$6$的权值，即我们选择了$6$号点，那么他的子树也一定选择了，由于在计算他的子节点时，$6$还没有被选择，所以他们加上了$6$的权值，即多加了$cnt[6](cnt[6]是6子节点个数)$，所以我们需要减去$cnt[6]$，再加上$d[6](d[6]是6到根节点的距离)$，因为此时$6$之上的结点还没有被选择，所以他们的权值都是$1$。

　　　$Code:$

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 2e5 + 10, M = N << 1;
typedef long long ll;

int n, k;
int h[N], e[M], ne[M];
int tot = 0;


ll d[N], cnt[N], val[N];

void add(int a, int b)
{
    e[ ++ tot] = b; ne[tot] = h[a]; h[a] = tot;
}

int dfs(int p, int fa, int st)
{   
    d[p] = st;
    int res = 1;
    for(int i = h[p]; i; i = ne[i])
    {
        int j = e[i];
        if(j == fa) continue;
        res += dfs(j, p, st + 1);
    }
    cnt[p] = res;
    return res;
}

int main()
{
    cin >> n >> k;
    for(int i = 1; i < n; i ++)
    {
        int a, b; scanf("%d %d", &a, &b);
        add(a, b); add(b, a);
    }
    dfs(1, -1, 0);
    for(int i = 1; i <= n; i ++) val[i] = d[i] - cnt[i] + 1;
    sort(val + 1, val + n + 1, greater<int>());
    ll ans = 0;
    for(int i = 1; i <= k; i ++) ans += val[i];
    cout << ans << endl;
    return 0;
}

D. Xenia and Colorful Gems

 　　$Description:$

　　　　你有三个正整数集合，从三个集合中分别选出一个数为$x, y, z$, 使得$(x - y)^2 + (x - z)^2 + (y - z) ^ 2$最小是多少。

　　$Solve:$

　　　　显然对于选出来的三个数一定存在以下大小关系的：

　　　　$xleq yleq z$， $xleq zleq y$，$yleq xleq z$，$yleq zleq x$，$zleq xleq y$，$zleq yleq x$

　　　　那么我们可以枚举中间的数，再用二分分别算出小于等于自己的最大数和大于等于自己的最小数，再利用公式得出结果，在所有的结果中取最小值即可。

　　$Code:$

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 1e5 + 10;
const long long INF = 3e18 + 10;
typedef long long ll;

ll r[N], g[N], b[N];
ll ans = INF;

void read(int n, ll *a)
{
    for(int i = 1; i <= n; i ++)   
        scanf("%lld", &a[i]);
}

ll cal(ll x, ll y, ll z)
{
    return (x - y) * (x - y) + (x - z) * (x - z) + (y - z) * (y - z);
}

ll findLess(ll *a, int na, ll x)
{
    int l = 1, r = na;
    ll res = -1;
    while(l <= r)
    {
        int m = l + r >> 1;
        if(a[m] <= x)
        {
            l = m + 1;
            res = a[m];
        }  
        else r = m - 1;
    }
    return res;
}

ll findMore(ll *a, int na, ll x)
{
    int l = 1, r = na;
    ll res = -1;
    while(l <= r)
    {
        int m = l + r >> 1;
        if(a[m] >= x)
        {
            r = m - 1;
            res = a[m];
        }
        else l = m + 1;
    }
    return res;
}

void solve(ll *a, ll *b, ll *c, int na, int nb, int nc)
{
    for(int i = 1; i <= na; i ++)
    {
        ll x = a[i];
        ll y = findLess(b, nb, x);
        ll z = findMore(c, nc, x);
        if(y == -1 || z == -1) continue;
        ans = min(ans, cal(x, y, z));
    }
}

int main()
{
    int t; cin >> t;
    while(t --)
    {
        ans = INF;
        int nr, ng, nb;
        scanf("%d%d%d", &nr, &ng, &nb);
        read(nr, r); read(ng, g); read(nb, b);
        sort(r + 1, r + nr + 1);
        sort(g + 1, g + ng + 1);
        sort(b + 1, b + nb + 1);
        solve(r, b, g, nr, nb, ng); 
        solve(r, g, b, nr, ng, nb);
        solve(b, r, g, nb, nr, ng);
        solve(b, g, r, nb, ng, nr);
        solve(g, r, b, ng, nr, nb);
        solve(g, b, r, ng, nb, nr);
        cout << ans << endl;
    }
    return 0;
}

E. Kaavi and Magic Spell

 　　 $Description:$

　　　　给你两个字符串$S,T和一个空串A$，每次从$S$的头部拿出一个字符串可以放入$A$的头部和尾部，那么在这个过程中有多少情况下$T$是$A$的一个前缀。

　　$Solve:$

　　　　区间DP

　　　　设$f[i][j]为T[i]-T[j]构成的字符串是A的前缀的方案数$

　　　　枚举$S$，与一般的区间DP不同的是，$S_i即代表了区间的长度为i$，所以我们可以少一维循环。

　　　　状态转移：

　　　　　　$f[l][r] = f[l][r] + f[l + 1][r](S[i] = T[l])$

　　　　　　$f[l][r] = f[l][r] + f[l][r - 1](S[i] = T[r])$

　　　　　　由于是前缀且$lenT leq lenS$，所以在长度超过$lenT$之后，同样满足上述方程。

　　$Code:$

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 3010, mod = 998244353;

char s[N], t[N];
int f[N][N];

int main()
{
    scanf("%s %s", s + 1, t + 1);
    int n = strlen(s + 1);
    int m = strlen(t + 1);

    for(int i = 1; i <= n + 1; i ++)
        f[i][i - 1] = 1;

    for(int i = 1; i <= n; i ++)
    {
        for(int l = 1; l + i - 1 <= n; l ++)
        {
            int r = l + i - 1;
            if(s[i] == t[l] || l > m)
                f[l][r] = (f[l][r] + f[l + 1][r]) % mod;
            if(s[i] == t[r] || r > m)
                f[l][r] = (f[l][r] + f[l][r - 1]) % mod;
        }
    }

    int ans = 0;
    for(int i = m; i <= n; i ++)
        ans = (ans + f[1][i]) % mod;
    cout << ans << endl;

    return 0;
}

F. Yui and Mahjong Set

　　$Description:$

　　　　交互式问题

　　　　有一个整数集合，范围为：$[0, n]$，对于某个数而言，个数最少$0$个，最多是$n$个，我们的目标就是求出$[0,n]$中每个数的个数。

　　　　已知$T:$三元组个数（元组的数相同）例：$(1, 1, 1)$

　　　　　　$S:$三元组个数（元组的数依次递增）例：$(2, 3, 4)$

　　　　　　其中对于集合$(1, 1, 1, 1, 2, 3)$

　　　　　　　　$T = 4$， $S = 4$

　　　　我们每次向集合中插入一个$[0, n]$的数，程序会反馈$T和S$给我们（已知初始集合的$T和S$）。

　　　　可以插入$n$个数

　　$Solve:$

　　　　插入顺序：$n-1,n-2,n-3......5,4,3,1,2,1$

　　　　按照这样的插入顺序我们可以轻易的求出$[1,4]$的个数，然后按顺序从小到大依次求出其他数。

　　　　显然我们是离线处理的

　　　　由于插入了两次$1$，所以可以简单的求出$1$的个数：

　　　　　　对于某一个数来说：$T = C_{n}^{3}$

　　　　　　插入这个数之后：$T = C_{n+1}^{3}$

　　　　　　相减即 $frac{n imes (n - 1)}{2} = riangle T$

　　　　对于其他数来说，要通过$S$来求：

　　　　　　举例连续的五个数：$1, 2, 3, 4, 5$，个数分别为：$a, b, c, d, e$

　　　　　　我们插入$3$，显然$ riangle S = a imes b + b imes d + d imes e$

　　　　　　根据已经求出来的数来算未知的数即可。

　　$Code:$

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 110;

int n;
int t0, s0;
int t[N], s[N], ans[N];

void ask(int x, int &a, int &b)
{
    printf("+ %d
", x);
    fflush(stdout);
    scanf("%d %d", &a, &b);
    a -= t0, b -= s0;
    t0 += a, s0 += b;
}

int cal(int x)
{
    for(int i = 1; ; i ++)
        if(i * (i - 1) == 2 * x)
            return i;
}

int main()
{
    scanf("%d%d%d", &n, &t0, &s0);
    for(int i = n - 1; i >= 3; i --) ask(i, t[i], s[i]);
    int a, b;
    ask(1, t[1], s[1]); ask(2, t[2], s[2]); ask(1, a, b);
    ans[1] = cal(a) - 1;
    ans[3] = b - s[1] - 1;
    ans[2] = s[1] / (ans[3] + 1);
    ans[4] = s[2] / (ans[3] + 1) - ans[1] - 2;
    for(int i = 5; i <= n; i ++)
        ans[i] = (s[i - 2] - ans[i - 4] * ans[i - 3] - ans[i - 3] * (ans[i - 1] + 1)) / (ans[i - 1] + 1) - 1;
    printf("!");
    ans[n] ++;
    for(int i = 1; i <= n; i ++) printf(" %d", ans[i]);
    return 0;
}