20联赛集训day11 题解

A

据说是抄重了。。
链接

B

首先肯定二分答案，设二分的答案为 (x)，最终的权值是 (B)，设一对相邻的点为 ((i,j),(k,l))，那么一定要满足 (|B_{i,j}-B_{k,l}| leq x)。可以把绝对值拆开，于是就是 (B_{i,j}-B_{k,l} leq x)，也就是 (B_{k,l} geq B_{i,j}-x)（因为这个题要增加，所以我们就搞出下界）

显然的贪心是让每个点增加到下界即可。这个形式可以跑一个类似差分约束的东西：每次取出最大值去更新周围的点即可。

如果点对 ((i,j)) 贡献到了 ((k,l))，一定是以 (A_{i,j}-xdis((i,j),(k,l))) 的值更新的，所以我们一定是沿着最短路更新。我们发现在六边形图中最短路只会拐一次弯（六边形图中每种向量都可以由不超过两个基向量合成），所以我们先让编号小的更新编号大的，再让编号大的更新编号小的，再让编号小的更新编号大的就行了。复杂度 (O(n log V))。

#include <bits/stdc++.h>

#define fi first
#define se second
#define db double
#define U unsigned
#define P std::pair<int,int>
#define LL long long
#define pb push_back
#define MP std::make_pair
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define CLR(i,a) memset(i,a,sizeof(i))
#define FOR(i,a,b) for(int i = a;i <= b;++i)
#define ROF(i,a,b) for(int i = a;i >= b;--i)
#define DEBUG(x) std::cerr << #x << '=' << x << std::endl

const int MAXN = 1e5 + 5;

std::vector<std::vector<LL> > G,GG;
int n,m;
LL k;
const int dx[] = {0,1,1,0,-1,-1};
const int dy[] = {-1,-1,0,1,1,0};

int main(){
    scanf("%d%d%lld",&n,&m,&k);
    G = std::vector<std::vector<LL> >(n+3,std::vector<LL>(m+3,0));
    FOR(i,1,n) FOR(j,1,m) scanf("%lld",&G[i][j]);
    LL l = 0,r = 1e12,ans = -1;
    while(l <= r){
        LL mid = (l + r) >> 1;
        auto chk = [&](){
            GG = G;
            FOR(x,1,n){
                ROF(y,m,1){
                    FOR(k,0,2){
                        int xx = x+dx[k],yy = y+dy[k];
                        if(xx >= 1 && xx <= n && yy >= 1 && yy <= m) GG[xx][yy] = std::max(GG[xx][yy],GG[x][y]-mid);
                    }
                }
            }
            ROF(x,n,1){
                FOR(y,1,m){
                    FOR(k,3,5){
                        int xx = x+dx[k],yy = y+dy[k];
                        if(xx >= 1 && xx <= n && yy >= 1 && yy <= m) GG[xx][yy] = std::max(GG[xx][yy],GG[x][y]-mid);
                    }
                }
            }
            FOR(x,1,n){
                ROF(y,m,1){
                    FOR(k,0,2){
                        int xx = x+dx[k],yy = y+dy[k];
                        if(xx >= 1 && xx <= n && yy >= 1 && yy <= m) GG[xx][yy] = std::max(GG[xx][yy],GG[x][y]-mid);
                    }
                }
            }
            LL ans = 0;
            FOR(i,1,n) FOR(j,1,m) ans += GG[i][j]-G[i][j];
            return ans <= k;
        };
        if(chk()) ans = mid,r = mid-1;
        else l = mid+1;
    }
    printf("%lld
",ans);
    return 0;
}

C

人傻了，这个题直接数位 dp 就行。

首先我们发现我们可以按照 (1) 个数分类，我们把询问拆成前 (a) 大的和，答案一定是包含若干个连续段和一个段的某个部分，一个段的某个部分的询问形如询问 (1) 的个数为 (x)，前 (y) 大的和。

这种题目我们都考虑从高到低按位确定，先预处理 (f_{i,j,0/1,0/1}) 表示从高到低考虑了前 (i) 位，选了 (j) 个 (1)，是否卡上下界的方案数，(g_{i,j,0/1,0/1}) 记录所有方案的和，转移的时候枚举这一位填什么就行了。

我们在处理询问「求 (1) 的个数为 (x) ，前 (y) 大的和」的时候可以递归处理：设一个函数 (dp(i,j,0/1,0/1,k)) 表示从高到低考虑前 (i) 位，选了 (j) 个 (1)，是否卡上界，要求前 (k) 大的方案数和方案的和。如果当前有 (f_{i,j,0/1,0/1 }leq k) 就直接返回 (g) ，否则我们先让这一位填 (1) 算算方案数，再减掉去算这一位填 (0) 的。

代码实现是转化为求前 (i) 小了，本质是相同的。

#include <bits/stdc++.h>

#define fi first
#define se second
#define db double
#define U unsigned
#define P std::pair<LL,LL>
#define LL long long
#define pb push_back
#define MP std::make_pair
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define CLR(i,a) memset(i,a,sizeof(i))
#define FOR(i,a,b) for(int i = a;i <= b;++i)
#define ROF(i,a,b) for(int i = a;i >= b;--i)
#define DEBUG(x) std::cerr << #x << '=' << x << std::endl

const int MAXM = 29;
P f[31][31][2][2];
int L,R;

inline void Solve(){
    auto add = [&](const P &a,const P &b){
        return MP(a.fi+b.fi,a.se+b.se);
    };

    // 前 i 个  选了 j 个 1  上下界  要求<=k
    std::function<P(int,int,int,int,int,bool)> dp = [&](int i,int j,int l,int r,int k,bool fg){
        if(j < 0 || !k || i < 0) return MP(0ll,0ll);
        if(fg && f[i][j][l][r].fi <= k) return f[i][j][l][r];
        int u = (!r)|((R>>i)&1),d = l&((L>>i)&1);
        P t0 = d==0?dp(i-1,j,l&(!((L>>i)&1)),r&(!((R>>i)&1)),k,1):MP(0ll,0ll);
        P t1 = u==1?dp(i-1,j-1,l&((L>>i)&1),r&((R>>i)&1),k-t0.fi,1):MP(0ll,0ll);
        if(i == 1 && j == 2 && l == 1 && r == 0){
        }
        return MP(t0.fi+t1.fi,t0.se+t1.se+t1.fi*(1ll<<i));
    };

    auto work = [&](int lim){
        LL ans = 0;
        FOR(i,0,MAXM){
            P t = f[MAXM][i][1][1];
            if(lim >= t.fi){
                lim -= t.fi;
                ans += t.se;
                continue;
            }
            ans += dp(MAXM,i,1,1,lim,0).se;
            break;
        }
        return ans;
    };

    CLR(f,0);int a,b;
    scanf("%d%d%d%d",&L,&R,&a,&b);
    a = R-L+1-a+1;b = R-L+1-b+1;
    std::swap(a,b);
    f[0][0][0][0] = f[0][0][0][1] = MP(1,0);
    f[0][0][1][0] = f[0][0][1][1] = MP(!(L&1),0);
    f[0][1][0][0] = f[0][1][1][0] = MP(1,1);
    f[0][1][0][1] = f[0][1][1][1] = MP(R&1,R&1);
    FOR(i,1,MAXM) FOR(j,0,i+1) FOR(l,0,1) FOR(r,0,1) f[i][j][l][r] = dp(i,j,l,r,1e9,0);
    printf("%lld
",work(b)-work(a-1));
}

int main(){
    int T;scanf("%d",&T);
    while(T--) Solve();
    return 0;
}

D

每种方案对答案的贡献是「有序选出两个不同的位置，值相同的方案数」加上 (1)。因为 (x^2 = 1+2inom x 2)。

所以一个 (n^3) 的做法就是我们先枚举计算每个数 (x) 的贡献，然后 (f_{i,j,k}) 表示考虑了前 (i) 个数， 当前最大值为 (j) ，选了 (k) 个 (x) 的方案数，转移分类讨论：

• (f_{i,j,k} gets f_{i-1,j,k} imes j)
• (f_{i,j,k} gets f_{i-1,j-1,k})
• 如果 (j=x)，那么 (f_{i,j,k} gets f_{i-1,j-1,k-1})
• 如果 (j geq x)，那么 (f_{i,j,k} gets f_{i-1,j,k-1})

优化和这个 dp 没啥关系。。一个直观的想法是去枚举 (x) 第一次出现的位置 (i)，我们设 (f_{i,j}) 表示前 (i) 个数，最大值为 (j) 的方案数（不难发现这个是第二类斯特林数），设 (g_{i,j}) 表示在最大值为 (j) 的序列拼上长度为 (i) 的序列的方案数。

那么对于一个在位置 (i) 的数字 (x)，方案数就是：

[f_{i-1,x-1}(g_{n-i,x}+2(n-i)g_{n-i-1,x}) + sum_{y geq x} f_{i-1,y}(g_{n-i,y}+2(n-i)g_{n-i-1,y}) ]

（后面的 (2(n-1)) 是从 (n-i) 个位置选出另一个 (x)，让这两个配对，这种方式贡献的系数为 (2)）

预处理后缀和即可。

#include <bits/stdc++.h>

#define fi first
#define se second
#define db double
#define U unsigned
#define P std::pair<int,int>
#define LL long long
#define pb push_back
#define MP std::make_pair
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define CLR(i,a) memset(i,a,sizeof(i))
#define FOR(i,a,b) for(int i = a;i <= b;++i)
#define ROF(i,a,b) for(int i = a;i >= b;--i)
#define DEBUG(x) std::cerr << #x << '=' << x << std::endl

const int MAXN = 3000+5;
int n,ha;

int main(){
    auto add = [&](int &x,int y){
        x += y-ha;x += x>>31&ha;
    };
    scanf("%d%d",&n,&ha);
    static int f[MAXN][MAXN],g[MAXN][MAXN];f[0][0] = 1;
    FOR(i,1,n) FOR(j,1,n) f[i][j] = (1ll*f[i-1][j]*j%ha+f[i-1][j-1])%ha;
    FOR(i,1,n) g[0][i] = 1;
    //  max=j 后拼长度为 i 的序列
    //  g[i][j] = g[i-1][j]*j + g[i-1][j+1]
    FOR(i,1,n) FOR(j,1,n) g[i][j] = (1ll*g[i-1][j]*j%ha+g[i-1][j+1])%ha;
    static int sm[MAXN][MAXN];
    FOR(i,1,n){
        ROF(j,n,1){
            sm[i][j] = 1ll*f[i-1][j]*(g[n-i][j]+2ll*(n-i)%ha*g[n-i-1][j]%ha)%ha;
//            if(i == 3)DEBUG(sm[i][j]);
            add(sm[i][j],sm[i][j+1]);
        }
    }
    FOR(x,1,n){
        int ans = 0;
        FOR(i,1,n){ // 枚举第一个 x 所在的位置
            int gx = sm[i][x];
            add(gx,1ll*f[i-1][x-1]*(g[n-i][x]+2ll*(n-i)%ha*g[n-i-1][x]%ha)%ha);
            add(ans,gx);
        }
        printf("%d%c",ans," 
"[x==n]);
    }
    return 0;
}