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  • 【HNOI模拟By lyp】Day1

    1 xlk
    1.1 题目描述
      给定一棵大小为 n 的无根树,求满足以下条件的四元组 (a, b, c, d) 的个数:
      1. 1 a < b n
      2. 1 c < d n
      3. 不存在一个点,使得这个点同时在点 a 到点 b 的最短路和点 c 到点 d 的最短路上。
    1.2 输入格式
      第一行一个数 n
      接下来 n 1 行,每行两个数 s, t ,表示一条连接 a b 的边。
    1.3 输出格式
      输出满足条件的四元组的个数。
    1.4 样例输入
      4
      1 2
      2 3
      3 4
    1.5 样例输出
      2
    1.6 数据范围
      对于 30% 的数据,满足 n 50 ;
      对于 100% 的数据,满足 1 n 80000 。

    xlk
    容斥。

    对于每棵子树,求出一条链在子树外,一条链过子树根的方案数。这样会算重。于是再枚举每棵子树,减去一条链过根,一条链在某棵子树内的方案数。

     1 #include <cstdio>
     2 #include <cstring>
     3 #include <iostream>
     4 #include <algorithm>
     5 using namespace std;
     6 
     7 #define LY(p) freopen (p".in", "r", stdin); freopen (p".out", "w", stdout)
     8 #define LL long long
     9 #define dbl double
    10 #define ld long double
    11 #ifdef WIN32
    12 #define LLD "%I64d"
    13 #else
    14 #define LLD "%lld"
    15 #endif
    16 #define N 80010
    17 int n, x, y;
    18 int h[N], ent;
    19 int siz[N];
    20 LL f[N], g[N], ans;
    21 
    22 struct edge {
    23     int v, n;
    24 
    25     edge (int y = 0, int t = 0): v(y), n(t) {}
    26 } e[N << 1];
    27 
    28 void link (int x, int y) {e[++ ent] = edge (y, h[x]), h[x] = ent;}
    29 
    30 void dfs (int o, int ft) {
    31     siz[o] = 1;
    32     LL d = 0;
    33     for (int x = h[o], y; y = e[x].v, x; x = e[x].n)
    34         if (y != ft) {
    35             dfs (y, o);
    36             ans += g[o] * g[y] + f[o] * siz[y] + siz[o] * f[y];
    37             f[o] += d * siz[y] + siz[o] * g[y] + f[y];
    38             g[o] += siz[o] * siz[y] + g[y];
    39             siz[o] += siz[y];
    40             d += g[y];
    41         }
    42 }
    43 
    44 int main()
    45 {
    46     LY("xlk");
    47     scanf ("%d", &n);
    48     for (int i = 1; i < n; i++)
    49         scanf ("%d %d", &x, &y), link (x, y), link (y, x);
    50 
    51     dfs (1, 0);
    52     printf (LLD, ans << 1);
    53     return 0;
    54 }
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    2 wwwwodddd
    2.1 题目描述
    定义一个数 x 是 Happy Number ,当且仅当求该数字所有数位的平方和,得到的新数再次求所
    有数位的平方和,如此重复进行,最终结果为 � 。
    例如 19 就是个 Happy Number :
    19 12 + 92 = 82
    82 82 + 22 = 68
    68 62 + 82 = 100
    100 12 + 02 + 02 = 1
    给定 L, R ,求 [L, R] 内 Happy Number 的个数。
    2.2 输入格式
      第一行一个正整数 T ,表示数据组数。
      接下来 T 行,每行两个正整数,表示 L, R
    2.3 输出格式
      对于每组测试数据,输出一个整数表示这个区间内 Happy Number 的个数。
    2.4 样例输入
      2
      2 6
      1 10
    2.5 样例输出
      0 3
    2.6 数据范围
      对于 30% 的数据,满足 R 105
      对于 100% 的数据,满足 1 L R 1018, 1 T 200 。

    wwwwodddd
    数位 dp 。

    显然任意数经过一次变换后一定会小于 2000 ,于是预处理出 f[i][j] 表示 i 位数,平方和为 j 的个数,再预处理出 [0, 2000] 内所有的 Happy Number ,数位 dp 即可。

     1 #include <cstdio>
     2 #include <cstring>
     3 #include <iostream>
     4 #include <algorithm>
     5 using namespace std;
     6 
     7 #define LY(p) freopen (p".in", "r", stdin); freopen (p".out", "w", stdout)
     8 #define LL long long
     9 #define dbl double
    10 #define ld long double
    11 #ifdef WIN32
    12 #define LLD "%I64d"
    13 #else
    14 #define LLD "%lld"
    15 #endif
    16 bool vis[1500], hap[1500];
    17 int T, m, now = 0;
    18 LL L, R, f[2][1500][2];
    19 
    20 int C (int o) {
    21     int s = 0;
    22     while (o)
    23         s += (o % 10) * (o % 10), o /= 10;
    24     return s;
    25 }
    26 
    27 int dfs (int o) {
    28     if (vis[o]) return hap[o];
    29     vis[o] = 1;
    30     return hap[o] = (o > 1? dfs (C (o)) : 1);
    31 }
    32 
    33 void prep() {
    34     m = 1458;
    35     for (int i = 1; i <= m; i++)
    36         dfs (i);
    37 }
    38 
    39 LL work (LL s) {
    40     memset (f, 0, sizeof (f));
    41     f[now][0][0] = 1;
    42     for (int nt = 0, ns = 0; s; s /= 10) {
    43         nt = s % 10;
    44         for (int s = 0; s <= ns; s++)
    45             for (int r = 0; r <= 1; r++)
    46                 if (f[now][s][r])
    47                     for (int i = 0; i <= 9; i++)
    48                         f[now ^ 1][s + i * i][i > nt || (r && i == nt)] += f[now][s][r];
    49 
    50         memset (f[now], 0, sizeof (f[now])), now ^= 1;
    51         ns += 81;
    52     }
    53     LL ans = 0;
    54     for (int s = 1; s <= m; s++)
    55         if (hap[s])
    56             ans += f[now][s][0];
    57     return ans;
    58 }
    59 
    60 int main()
    61 {
    62     LY("wwwwodddd");
    63     prep();
    64     scanf ("%d", &T);
    65     for (int TT = 1; TT <= T; TT++) {
    66         scanf (LLD LLD, &L, &R);
    67         printf (LLD"
    ", work (R) - work (L - 1));
    68     }
    69     return 0;
    70 }
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     3 zradiance

    3.1 题目描述
    给定一个序列 S ,支持以下操作:
    • 插入一个数 x ,使得插入后 x 是序列的第 k 个元素
    • 删除第 k 个元素
    • 翻转区间 [L, R]
    • 给定区间 [L, R] ,求

             ∑  (S− Sx)

         LxyR
    3.2 输入格式
    第一行两个整数 n, m ,表示初始时序列长度以及操作数。
    第二行 n 个整数,描述初始序列。
    接下来 m 行,每行格式为:
    • 1 k x
    • 2 k
    • 3 L R
    • 4 L R
    意义见题面。
    3.3 输出格式
    对于每次询问,输出要求表达式的值。
    3.4 样例输入
    2 5
    1 2
    4 1 2
    1 1 3
    2 2
    3 1 2
    4 1 2
    3.5 样例输出
    1 1
    3.6 数据范围
    对于 30% 的数据,满足 n, m 103
    对于 100% 的数据,满足 n, m 105

    zradiance
    显然区间具有可加性。于是就是一个普通的序列维护题。

      1 #include <cstdio>
      2 #include <cstring>
      3 #include <iostream>
      4 #include <algorithm>
      5 using namespace std;
      6 
      7 #define LY(p) freopen (p".in", "r", stdin); freopen (p".out", "w", stdout)
      8 #define LL long long
      9 #define dbl double
     10 #define ld long double
     11 #ifdef WIN32
     12 #define LLD "%I64d"
     13 #else
     14 #define LLD "%lld"
     15 #endif
     16 #define N 100010
     17 int n, m, opt, x, k, L, R;
     18 int val[N];
     19 
     20 struct SplayTree {
     21     struct node {
     22         int ch[2], fa, siz;
     23         int rev;
     24         LL val, lsum, rsum, sum;
     25     };
     26 
     27     int siz, rt;
     28     node a[N << 1];
     29 
     30     SplayTree(): siz(0), rt(0) {}
     31 
     32     int newnode (int v, int ft) {
     33         return siz ++, a[siz].val = a[siz].sum = a[siz].lsum = a[siz].rsum = v, a[siz].rev = 0, a[siz].siz = 1, a[siz].fa = ft, siz;
     34     }
     35 
     36     void update (int o) {
     37         a[o].siz = a[ a[o].ch[0] ].siz + a[ a[o].ch[1] ].siz + 1;
     38         a[o].sum = a[ a[o].ch[0] ].sum + a[ a[o].ch[1] ].sum + a[o].val;
     39         a[o].lsum = a[ a[o].ch[0] ].lsum + a[ a[o].ch[1] ].lsum + (a[o].val + a[ a[o].ch[1] ].sum) * (a[ a[o].ch[0] ].siz + 1);
     40         a[o].rsum = a[ a[o].ch[1] ].rsum + a[ a[o].ch[0] ].rsum + (a[o].val + a[ a[o].ch[0] ].sum) * (a[ a[o].ch[1] ].siz + 1);
     41     }
     42 
     43     void rev (int o) {
     44         a[o].rev ^= 1;
     45         swap (a[o].lsum, a[o].rsum);
     46         swap (a[o].ch[0], a[o].ch[1]);
     47     }
     48 
     49     void push (int o) {
     50         if (a[o].rev)
     51             rev (a[o].ch[0]), rev (a[o].ch[1]), a[o].rev = 0;
     52     }
     53 
     54     void rotate (int o, int d) {
     55         int f = a[o].fa, ff = a[f].fa, fd = (a[ff].ch[1] == f);
     56         a[f].ch[d ^ 1] = a[o].ch[d], a[ a[o].ch[d] ].fa = f;
     57         a[o].ch[d] = f, a[f].fa = o;
     58         a[ff].ch[fd] = o, a[o].fa = ff;
     59         update (f);
     60         if (rt == f) rt = o;
     61     }
     62 
     63     void splay (int o, int ft = 0) { // note that the way to find the node
     64         for (int f, ff, d, fd; a[o].fa != ft;) {
     65             f = a[o].fa, ff = a[f].fa;
     66             d = a[f].ch[1] == o, fd = a[ff].ch[1] == f;
     67             if (ff == ft)
     68                 rotate (o, d ^ 1);
     69             else
     70                 if (d == fd)
     71                     rotate (f, fd ^ 1), rotate (o, d ^ 1);
     72                 else
     73                     rotate (o, d ^ 1), rotate (o, fd ^ 1);
     74         }
     75         update (o); // remember it
     76     }
     77 
     78     int find (int k) {
     79         int o = rt;
     80         while (1) {
     81             push (o); // push the tag while searching the node
     82             if (k == a[ a[o].ch[0] ].siz + 1)
     83                 return o;
     84             if (k < a[ a[o].ch[0] ].siz + 1)
     85                 o = a[o].ch[0];
     86             else
     87                 k -= a[ a[o].ch[0] ].siz + 1, o = a[o].ch[1];
     88         }
     89     }
     90 
     91     int get (int L, int R) { // original rank
     92         int l, r;
     93         r = find (R + 1 + 1), splay (r); // all rank + 1
     94         l = find (L - 1 + 1), splay (l, r); // all rank + 1
     95         return l;
     96     }
     97 
     98     void insert (int k, int v) {
     99         int o = get (k, k - 1);
    100         a[o].ch[1] = newnode (v, o);
    101         splay (o);
    102     }
    103 
    104     void remove (int k) {
    105         int o = get (k, k);
    106         a[o].ch[1] = 0;
    107         splay (o);
    108     }
    109 
    110     void reverse (int L, int R) {
    111         int o = a[get (L, R)].ch[1];
    112         rev (o), push (o);
    113         splay (o);
    114     }
    115 
    116     LL query (int L, int R) {
    117         int o = a[get (L, R)].ch[1];
    118         LL s = a[o].lsum - a[o].rsum;
    119         push (o), splay (o);
    120         return s;
    121     }
    122 
    123     void build (int &o, int ft, int *val, int l, int r) {
    124         if (l > r) return;
    125         int mid (l + r >> 1);
    126         o = newnode (val[mid], ft);
    127         build (a[o].ch[0], o, val, l, mid - 1);
    128         build (a[o].ch[1], o, val, mid + 1, r);
    129         update (o);
    130     }
    131 
    132     void init (int *val, int n) {
    133         rt = newnode (0, 0), a[rt].ch[1] = newnode (0, rt);
    134         build (a[ a[rt].ch[1] ].ch[0], a[rt].ch[1], val, 1, n);
    135         splay (a[rt].ch[1]);
    136     }
    137 } *T = new SplayTree;
    138 
    139 int main()
    140 {
    141     LY("zradiance");
    142     scanf ("%d %d", &n, &m);
    143     for (int i = 1; i <= n; i++)
    144         scanf ("%d", val + i);
    145     T-> init (val, n);
    146     for (int i = 1; i <= m; i++) {
    147         scanf ("%d", &opt);
    148         if (opt == 1)
    149             scanf ("%d %d", &k, &x), T-> insert (k, x);
    150         if (opt == 2)
    151             scanf ("%d", &k), T-> remove (k);
    152         if (opt == 3)
    153             scanf ("%d %d", &L, &R), T-> reverse (L, R);
    154         if (opt == 4)
    155             scanf ("%d %d", &L, &R), printf (LLD"
    ", T-> query (L, R));
    156     }
    157     return 0;
    158 }
    View Code

    以上题解fromZZD

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