一句话题解&&总结
CF79D Password:
差分。两点取反,本质是匹配!最短路+状压DP
取反是套路,匹配是发现可以把操作进行目的化和阶段化,从而第二次转化问题。
且匹配不会影响别的位置答案
sequence
计算最长极长段小于等于j的方案数
突破口是i,k总共对数nlogn级别,干掉j用组合意义大力推导
CF1062F Upgrading Cities
DAG考虑topo,关键性质:topo序队列中点两两不可达。只在队列长度<=2时候才关心。
CF1060F Shrinking Tree
考虑x是不是rt,要进行讨论的。考虑e什么时候合并,也是要讨论的。
x是不是rt就成了分界点。e什么时候合并也是关键点,这样才对son的子树内序列做出了限制。也才能用上dp[son]转移。
所以状态就直接记录还剩下多少个边没有合并,这些边都要注意是否有1/2的概率限制。而且还可知道之前放入了多少边,有助于组合数分配转移。
CF1009G Allowed Letters
贪心,后面有无解即可。完美匹配,Hall定理
[THUWC2017]随机二分图
考虑每个方案的出现概率和,f[S]进行记忆化爆搜。s偶数有用,状态数<=1e8
第2/3类边,看做独立的,再额外贡献+25%或者-25%的同时选择方案的系数。
拆边转化,然后同上!
【模板】第二类斯特林数·列
递推式:OGF,再不断迭代
根据定义:EGF,然后快速幂,
LOJ#6079. 「2017 山东一轮集训 Day7」养猫
k可重区间问题 的增强版:有上下界!
直接都选择s[i],然后再把一些调整到e[i]
考虑通过最大流的“最大”,使得至少每k个有me个e,也即选择少于k个,则不能保证流量最大
通过最大流的“上界”,限制每k个最多有k-ms个e
CF295E aroslav and Points
考虑每段的贡献,l*a*b,直接动态开点线段树维护∑l,∑al,∑bl,∑abl,pushup即可。答案就是∑abl
(不知为啥放到了图论专题)
CF1054F Electric Scheme
每行每列一条线,多于交点?每行每列点与点的间隔搞出来当做点,二分图,相交就inf连边,
CF757F Team Rocket Rises Again
最短路DAG+支配树
CF786E ALT
注意审题!所有守卫都要有一个狗!
所以直接最小割。连边倍增优化一下即可。
CF986F Oppa Funcan Style Remastered
转化为质因子的配凑,同余最短路!特判一些情况。
Atcoder某比赛题
给定p=1e6+3(一个质数),q(q<=1e5)次询问,每次给定n,d,x,求$Pi_{i=0}^{n-1}(x+i imes d)$
智商题
提出$d^n$,然后就是$d^n imes Pi_{i=0}^{n-1}(frac{x}{d}+i)$
Atcoder Dark Horse
晋级的比拼是一个深度为n的满二叉树,1号获胜,当且到根路径的其余2^i(0<=i<=15)的分支最小值都不能是ai
都不能其实很难保证。考虑容斥。ai从大到小排序
f[i][s],前i个ai,钦定了|s|个作为s这个集合的分支子树的最小值。转移时候,分配给若干比ai大的编号即可。
然后ans+=(-1)^|s|*f[n][s]*....进行容斥即可。
然后这个只是分组,再乘上2^n*((2^i)!)才是答案。
#include<bits/stdc++.h> #define reg register int #define il inline #define fi first #define se second #define mk(a,b) make_pair(a,b) #define numb (ch^'0') #define pb push_back #define solid const auto & #define enter cout<<endl #define pii pair<int,int> using namespace std; typedef long long ll; template<class T>il void rd(T &x){ char ch;x=0;bool fl=false;while(!isdigit(ch=getchar()))(ch=='-')&&(fl=true); for(x=numb;isdigit(ch=getchar());x=x*10+numb);(fl==true)&&(x=-x);} template<class T>il void output(T x){if(x/10)output(x/10);putchar(x%10+'0');} template<class T>il void ot(T x){if(x<0) putchar('-'),x=-x;output(x);putchar(' ');} template<class T>il void prt(T a[],int st,int nd){for(reg i=st;i<=nd;++i) ot(a[i]);putchar(' ');} namespace Modulo{ const int mod=1e9+7; int ad(int x,int y){return (x+y)>=mod?x+y-mod:x+y;} void inc(int &x,int y){x=ad(x,y);} int mul(int x,int y){return (ll)x*y%mod;} void inc2(int &x,int y){x=mul(x,y);} int qm(int x,int y=mod-2){int ret=1;while(y){if(y&1) ret=mul(x,ret);x=mul(x,x);y>>=1;}return ret;} } using namespace Modulo; namespace Miracle{ const int N=17; const int M=(1<<16)+233; int jie[M],inv[M]; int C(int n,int m){ if(n<0||m<0||n<m) return 0; return mul(jie[n],mul(inv[m],inv[n-m])); } int f[N][1<<16]; int n,m; int a[N]; int sz[1<<16]; bool cmp(int x,int y){ return x>y; } int main(){ rd(n);rd(m); for(reg i=1;i<=m;++i) rd(a[i]); sort(a+1,a+m+1,cmp); jie[0]=1; for(reg i=1;i<=(1<<n);++i) jie[i]=mul(jie[i-1],i); inv[1<<n]=qm(jie[1<<n]); for(reg i=(1<<n)-1;i>=0;--i) inv[i]=mul(inv[i+1],i+1); for(reg i=0;i<(1<<n);++i){ sz[i]=sz[i>>1]*2+(i&1); } f[0][0]=1; for(reg i=1;i<=m;++i){ // cout<<"i "<<a[i]<<endl; for(reg s=0;s<(1<<n);++s){ if(f[i-1][s]==0) continue; f[i][s]=ad(f[i][s],f[i-1][s]); for(reg p=0;p<n;++p){ if(!((s>>p)&1)){ // cout<<" fang "<<s<<" and "<<p<<" : "<<mul(f[i-1][s],C((1<<n)-a[i]-sz[s],(1<<p)-1))<<endl; f[i][s|(1<<p)]=ad(f[i][s|(1<<p)],mul(f[i-1][s],C((1<<n)-a[i]-sz[s],(1<<p)-1))); // cout<<"go "<<(s|(1<<p))<<" "<<f[i][s|(1<<p)]<<endl; } } } } ll ans=0; for(reg s=0;s<(1<<n);++s){ int tmp=f[m][s]; // cout<<" s "<<s<<" tmp "<<tmp<<endl; int re=(1<<n)-sz[s]-1; for(reg p=0;p<n;++p){ if(!((s>>p)&1)){ tmp=mul(tmp,C(re,(1<<p))); re-=(1<<p); } } // cout<<" after "<<tmp<<endl; if(__builtin_popcount(s)&1){ tmp=mod-tmp; } ans=ad(ans,tmp); } // cout<<"ans1111 "<<ans<<endl; ans=mul(ans,(1<<n)); for(reg i=0;i<n;++i){ ans=mul(ans,jie[1<<i]); } ot(ans); return 0; } } signed main(){ Miracle::main(); return 0; } /* Author: *Miracle* */
AT2000 Leftmost Ball
考虑多少种最终序列,直接从构造最终序列入手。
其实,最终序列里,白色球是左括号,每个颜色第一次出现的位置是右括号。就是一个括号匹配
f[i][j],后[i,n]里,j个右括号方案数,每填一个右括号,那么后面的k-2个球直接小球放盒子分配即可。
k=1特判。
至于为何是“后[i,n]”而不是前,因为这样放右括号时一定知道后面有多少个“盒子”
#include<bits/stdc++.h> #define reg register int #define il inline #define fi first #define se second #define mk(a,b) make_pair(a,b) #define numb (ch^'0') #define pb push_back #define solid const auto & #define enter cout<<endl #define pii pair<int,int> using namespace std; typedef long long ll; template<class T>il void rd(T &x){ char ch;x=0;bool fl=false;while(!isdigit(ch=getchar()))(ch=='-')&&(fl=true); for(x=numb;isdigit(ch=getchar());x=x*10+numb);(fl==true)&&(x=-x);} template<class T>il void output(T x){if(x/10)output(x/10);putchar(x%10+'0');} template<class T>il void ot(T x){if(x<0) putchar('-'),x=-x;output(x);putchar(' ');} template<class T>il void prt(T a[],int st,int nd){for(reg i=st;i<=nd;++i) ot(a[i]);putchar(' ');} namespace Modulo{ const int mod=1e9+7; int ad(int x,int y){return (x+y)>=mod?x+y-mod:x+y;} void inc(int &x,int y){x=ad(x,y);} int mul(int x,int y){return (ll)x*y%mod;} void inc2(int &x,int y){x=mul(x,y);} int qm(int x,int y=mod-2){int ret=1;while(y){if(y&1) ret=mul(x,ret);x=mul(x,x);y>>=1;}return ret;} } using namespace Modulo; namespace Miracle{ const int N=2002; const int M=4000000+5+N+N; int n,k; int f[2][N]; int jie[M],inv[M]; int C(int n,int m){ if(n<0||m<0||n<m) return 0; return mul(jie[n],mul(inv[m],inv[n-m])); } int main(){ rd(n);rd(k); if(k==1){ puts("1");return 0; } int lim=n*k+n+n; jie[0]=1; for(reg i=1;i<=lim;++i) jie[i]=mul(jie[i-1],i); inv[lim]=qm(jie[lim]); for(reg i=lim-1;i>=0;--i) inv[i]=mul(inv[i+1],i+1); int tmp=0; f[0][0]=1; for(reg i=2*n;i>=1;--i){ tmp^=1; memset(f[tmp],0,sizeof f[tmp]); int re=2*n-i; for(reg j=0;j<=min(re,n);++j){ if(!f[tmp^1][j]) continue; int le=re-j; if(le+1<=j) f[tmp][j]=ad(f[tmp][j],f[tmp^1][j]); if(j!=n){ f[tmp][j+1]=ad(f[tmp][j+1],mul(f[tmp^1][j],C(k-2+le+j*(k-1),le+j*(k-1)))); } } } ll ans=mul(f[tmp][n],jie[n]); ot(ans); return 0; } } signed main(){ Miracle::main(); return 0; } /* Author: *Miracle* */