标签:分数 fst floor sed val line std har ret
??今天昨天晚上的cf打的非常惨(仅代表淮中最低水平
??先是一路缓慢地才A掉B,C,然后就开始杠D。于是写出了一个O(n^2)的线性dp,然后就wa6,调到结束。结束后发现完全看漏了两句话。噢,起始点!!!
??好吧然后算算自己有可能这一场要变成+0,反正在0左右。
结束后开始然后开始写D,顺便思考F。结果写完D发现A怎么fst了,然后。。。因为习惯于对相似的语句复制粘贴,有些东西没有改——三句话都在 -a!!!(这个还能过pt?
??好吧想完F以后又顺便看了一下。发现怎么B也fst了???发现好像忘了考虑相同的数的问题。。。
??还好C没有fst。所以大概不多不少,可以把上一场涨的分数给抵掉。
??也是wph学长说的好,这些都是用血换来的教训啊。(但是看错题真的不应该,这是在NOIP就犯过的错啊。
??这种题目直接做,显然是先尽量供给Andrew,然后是Dmitry,最后是Michal。
??希望大家不要犯我犯过的错误。(以后记得复制粘贴相似内容的时候注意修改全所有该修改的东西啊)
int x, y, z, a, b, c;
inline void End() {puts("NO"); exit(0);}
int main() {
read(a), read(b), read(c);
read(x), read(y), read(z);
if (x < a) End(); else x -= a;
y += x;
if (y < b) End(); else y -= b;
z += y;
if (z < c) End(); else z -= c;
puts("YES");
}??CF上的B题一般都是大胆猜结论题目。
??直接猜结论: 一定可以选齐前 \(m \cdot k\) 大的数。然后分的时候只要凑齐 \(m\) 个在前 \(m \cdot k\) 大的数中的数,就可以切一块。
??注意一下(也是我fst的原因),如果前 \(m \cdot k\) 中最小的数没有被选全的话,那么分的时候要注意判断一下那个数已经选了多少个,不够选了就不要把它算上去。
const int N = 2e5 + 7;
int n, m, k, p, a[N], b[N];
ll ans;
std::map<int, int> mp;
int main() {
read(n), read(m), read(k); p = m * k; --k;
for (int i = 1; i <= n; ++i) read(a[i]), b[i] = a[i];
std::sort(b + 1, b + n + 1);
for (int i = n - p + 1; i <= n; ++i) ans += b[i], mp[b[i]]++;
printf("%I64d\n", ans);
for (int i = 1, cnt = 0; i <= n; ++i) {
if (mp.count(a[i]) && mp[a[i]]) ++cnt, --mp[a[i]];
if (cnt == m) --k, printf("%d%c", i, " \n"[k == 0]), cnt = 0;
if (!k) return 0;
}
}??在 \(b\) 进制下末尾有 \(k\) 个0,那么说明
\[ \quad b ^ k | n! \]
??于是我们把 \(b\) 分解质因数
\[
(p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \cdots) ^k | n!
\]
??于是我们发现
\[
k = \min\{\frac{n!}{p_1},\ \frac{n!}{p_2},\ \cdots\ \}
\]
??至于说 \(\frac{n!}{p}\) 怎么求,这个应该是普及组知识了。
\[
\frac{n!} p = \sum_{i = 1} \lfloor \frac n {p ^ i} \rfloor
\]
const int N = 1e6 + 7;
ll n, m, ans = 0x7fffffffffffffff;
int np[N], p[N], prt, cnt[N];
inline void Make_Prime(int n ){
np[0] = np[1] = 1;
for (int i = 2; i <= n; ++i) {
if (!np[i]) p[++prt] = i;
for (int j = 1; j <= prt && i * p[j] <= n; ++j) {
np[i * p[j]] = 1;
if (i % p[j]) break;
}
}
}
inline ll GetNum(ll n, ll x) {
ll ans = 0;
while (n) ans += n /= x;
return ans;
}
int main() {
read(n), read(m);
Make_Prime(sqrt(m));
ll hkk = m;
for (int i = 1; i <= prt; ++i)
while (hkk % p[i] == 0) hkk /= p[i], ++cnt[i];
for (int i = 1; i <= prt; ++i) if (cnt[i]) SMIN(ans, GetNum(n, p[i]) / cnt[i]);
if (hkk > 1) SMIN(ans, GetNum(n, hkk));
printf("%I64d\n", ans);
}??这道题一开始没看见起始方块这个东西,一直wa6。
??如果有起始点,那就是区间dp模板了。
??设 \(dp[i][j]\) 表示 \(i..j\) 的这段区间全部化成一种颜色的代价。
\[
dp[i][j] = \left\{
\begin{align*}
&dp[i+1][j-1] &&c[i] = c[j]\&\min\{dp[i][j-1], dp[i][j+1]\} + 1 &&c[i] \neq c[j]
\end{align*}
\right.
\]
const int N = 5000 + 7;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
int n, m, c[N], dp[N][N];
int main() {
read(n);
for (int i = 1; i <= n; ++i) read(c[i]), SMAX(m, c[i]);
n = std::unique(c + 1, c + n +1) - c - 1;
for (int i = n; i; --i)
for (int j = i + 1; j <= n; ++j)
if(c[i] == c[j]) dp[i][j] = dp[i + 1][j - 1] + 1;
else dp[i][j] = std::min(dp[i][j - 1], dp[i + 1][j]) + 1;
printf("%d\n", dp[1][n]);
}??交互题娱乐身心。
??显然我们一个二分就可以很开心地求出最大值。
??然后我们就可发现,任意两个数的差都应该是公差的倍数。于是我们多随机一些位置(当然不能直接问前30个,防止毒瘤会卡),把位置上的值与最大值的差算出来,然后求这些差的 \(gcd\) 即可。
??不会证明正确率。
const int N = 1e6 + 7;
int n, L, R, stp, used[N];
int main() {
read(n); srand(time(0));
int l = 0, r = 1e9;
while (l < r) {
int mid = (l + r) >> 1, get;
printf("> %d\n", mid); fflush(stdout);
read(get);
if(get) l = mid + 1;
else r = mid;
}
R = l;
for (int i = 1, get = 0; i <= 30 && i <= n; ++i) {
int pos = rand() % n + 1;
while(used[pos]) pos = rand() % n + 1;
used[pos] = 1;
printf("? %d\n", pos); fflush(stdout);
read(get);
stp = std::__gcd(stp, R - get);
}
printf("! %d %d\n", R - (n - 1) * stp, stp);
fflush(stdout);
}??回顾一下欧拉函数的公式。
\[
\varphi(n) = n \sum_{p\text{是}n\text{质因数}} 1-\frac1p
\]
??所以我们只需要线段树维护区间乘积,以及每个质数出没出现过。
??一开始打算用bitset,但是发现 \(300\) 以内质数只有 \(62\) 个,不多不少,可以直接 ull存。大概 ll也就够了。
??注意区间乘积,乘标记在区间上算贡献要以幂的形式算上去,而不是像求区间和那样直接乘。一开始没注意到,死活卡不过去。还有如果是用 ull压位的,注意算集合的时候 1 << i要写成1ull << i。
#define lc o << 1
#define rc o << 1 | 1
const int N = 4e5 + 7;
const int M = 300 + 7;
const int P = 1e9 + 7;
int n, m, x, y, z, a[N];
char opt[15];
int prt, p[M], np[M], inv[N], id[N];
inline void Make_Prime(int n) {
np[0] = np[1] = inv[1] = 1;
for (int i = 2; i <= n; ++i) {
inv[i] = (ll)(P - P / i) * inv[P % i] % P;
if (!np[i]) p[++prt] = i, id[i] = prt;
for (int j = 1; j <= prt && i * p[j] <= n; ++j){
np[i * p[j]] = j;
if (i % p[j] == 0) break;
}
}
}
inline pli operator + (const pli &a, const pli &b) {return pli(a.fi | b.fi, (ll)a.se * b.se % P);}
inline int fpow(int x, int y) {
int ans = 1;
for (; y; y >>= 1, x= (ll)x * x % P) if(y & 1) ans = (ll)ans * x % P;
return ans;
}
struct Node {
ull val, add;
int mul, tag;
} t[N << 2];
inline void Build(int o, int L, int R) {
t[o].tag = 1;
if (L == R) {
int x = a[L]; t[o].mul = a[L];
while (x > 1 && np[x]) t[o].val |= 1ull << (np[x] - 1), x /= p[np[x]];
if (x > 1) t[o].val |= 1ull << (id[x] - 1); return;
}
int M = (L + R) >> 1;
Build(lc, L, M); Build(rc, M + 1, R);
t[o].val = t[lc].val | t[rc].val; t[o].mul = (ll)t[lc].mul * t[rc].mul % P;
}
inline void Mul(int o, int L, int R, int l, int r, int x, ull y) {
if (l <= L && R <= r) {
t[o].tag = (ll)t[o].tag * x % P;
t[o].mul = (ll)t[o].mul * fpow(x, R - L + 1) % P;
t[o].add |= y; t[o].val |= t[o].add; return;
}
int M = (L + R) >> 1;
if (l <= M) Mul(lc, L, M, l, r, x, y);
if (r > M) Mul(rc, M + 1, R, l, r, x, y);
t[o].val = t[lc].val | t[rc].val | t[o].add;
t[o].mul = (ll)t[lc].mul * t[rc].mul % P *fpow(t[o].tag, R - L + 1) % P;
}
inline pli Get(int o, int L, int R, int l, int r, pli add = pli(0, 1)) {
if (l <= L && R <= r) return pli(t[o].val, t[o].mul) + pli(add.fi, fpow(add.se, R - L + 1));
int M = (L + R) >> 1; pli hkk = add + pli(t[o].add, t[o].tag);
if (r <= M) return Get(lc, L, M, l, r, hkk);
if (l > M) return Get(rc, M + 1, R, l, r, hkk);
return Get(lc, L, M, l, r, hkk) + Get(rc, M + 1, R, l, r, hkk);
}
inline int GetAns(pli x) {
int ans = x.se; ull S = x.fi;
for (int i = 1; i <= prt; ++i)
if((S >> (i - 1)) & 1) ans = (ll)ans * inv[p[i]] % P * (p[i] - 1) % P;
return ans;
}
int main() {
#ifdef hzhkk
freopen("hkk.in", "r", stdin);
#endif
read(n), read(m); Make_Prime(300);
for (int i = 1; i <= n; ++i) read(a[i]);
Build(1, 1, n);
for (int i = 1; i <= m; ++i) {
scanf("%s", opt); read(x), read(y);
if (*opt == 'M') {
read(z); ull hkk = 0; int r = z;
while (r > 1 && np[r]) hkk |= 1ull << (np[r] - 1), r /= p[np[r]];
if (r > 1) hkk |= 1ull << (id[r] - 1);
Mul(1, 1, n, x, y, z, hkk);
}
else printf("%d\n", GetAns(Get(1, 1, n, x, y)));
}
}Codeforces Round #538 (Div. 2) (CF1114)
标签:分数 fst floor sed val line std har ret
原文地址:https://www.cnblogs.com/hankeke/p/CF1114.html
