7.29考试总结(NOIP模拟27)[牛半仙的妹子图·Tree·序列]

千载流年一如梦，月落山河一世倾。

前言

从思路上来说是比较成功的，从分数上就比较使人失望了。

考场上是想到了前两个题的正解思路，其实最后一个题是半个原题，只惋惜是我看不懂题。。。

这波呀，这波又是 语文素养限制OI水平。。

改题的时候连官方题解都没看一眼就码过了，感受不错。

总感受出题人的题目名字有点。。。（T2的wrxcsd是啥意思？？？？）

T1 牛半仙的妹子图

解题思路

作法有不少，好比什么：最小生成树，魔改拓扑排序，等等。

个人作法是 Dij 最短路，看题目第一眼就是某个点到全部点路径上困难值最大值的最小值。

跑一个 Dij 以后直接对于每个距离离散化一下，进而求出当每种最大的能够克服的困难度能够到达的种类数。

观察到问题是一个区间的值，线段树就算了，毕竟咱们不须要修改。

考虑前缀和，查找两个端点在离散化数组里的值，对于整个的部分直接前缀和处理。

对于剩余的部分用剩余部分的区间长度乘上贡献便可。

这种打法对于 \(l=r\) 彷佛是不可作的，所以直接特判就好了（逃。

惋惜我考场上一时糊涂，把离线和在线分开处理了，而后离线错了，还没特判，\(100pts\rightarrow 55pts\)

原本觉得切了的，我裂开。。。

code

#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
#define ull unsigned long long
#define f() cout<<"Pass"<<endl
using namespace std;
inline int read()
{
	int x=0,f=1;
	char ch=getchar();
	while(ch>'9'||ch<'0')
	{
		if(ch=='-')	f=-1;
		ch=getchar();
	}
	while(ch>='0'&&ch<='9')
	{
		x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48);
		ch=getchar();
	}
	return x*f;
}
const int N=2e6+10,M=6e3+10;
int n,m,ans,fro,T,opt,mod,dis[N],all[N],qzh[N],pre[N];
int tot,head[N],ver[N<<1],edge[N<<1],nxt[N<<1];
int cnt,lsh[N<<2];
bool vis[N];
priority_queue<pair<int,int> > que; 
struct Node
{
	int dis,col;
}s[N];
struct Ques
{
	int l,r;
}q[N];
bool comp(Node x,Node y)
{
	return x.dis<y.dis;
}
void add_edge(int x,int y,int val)
{
	ver[++tot]=y;
	edge[tot]=val;
	nxt[tot]=head[x];
	head[x]=tot;
}
void Dij()
{
	que.push(make_pair(0,fro));
	memset(dis,0x3f,sizeof(dis));
	dis[fro]=0;
	while(!que.empty())
	{
		int x=que.top().second;
		que.pop();
		if(vis[x])	continue;
		vis[x]=true;
		for(int i=head[x];i;i=nxt[i])
		{
			int to=ver[i],val=edge[i];
			if(dis[to]>max(dis[x],val))
			{
				dis[to]=max(dis[x],val);
				que.push(make_pair(-dis[to],to));
			}
		}
	}
}
signed main()
{
	n=read();
	m=read();
	T=read();
	fro=read();
	opt=read();
	if(opt)	mod=read();
	for(int i=1;i<=n;i++)
		s[i].col=read();
	for(int i=1,x,y,val;i<=m;i++)
	{
		x=read();
		y=read();
		val=read();
		add_edge(x,y,val);
		add_edge(y,x,val);
	}
	for(int i=1;i<=T;i++)
	{
		q[i].l=read();
		q[i].r=read();
	}
	Dij();
	for(int i=1;i<=n;i++)
		lsh[++cnt]=s[i].dis=dis[i];
	sort(lsh+1,lsh+cnt+1);
	cnt=unique(lsh+1,lsh+cnt+1)-lsh-1;
	for(int i=1;i<=n;i++)
		s[i].dis=lower_bound(lsh+1,lsh+cnt+1,s[i].dis)-lsh;
	sort(s+1,s+n+1,comp);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		all[s[i].col]++;
		int temp=0;
		if(all[s[i].col]==1)	temp=1;
		qzh[s[i].dis]=qzh[s[i-1].dis]+temp;
	}
	for(int i=1;i<=cnt;i++)
		pre[i]=pre[i-1]+qzh[i-1]*(lsh[i]-lsh[i-1]-1)+qzh[i];
	for(int i=1,li,ri;i<=T;i++)
	{
		li=q[i].l;
		ri=q[i].r;
		if(opt)
		{
			li=(li^ans)%mod+1;
			ri=(ri^ans)%mod+1;
			if(li>ri)	swap(li,ri);
		}
		if(li!=ri)
		{
			int ls=upper_bound(lsh+1,lsh+cnt+1,li)-lsh;
			int rs=upper_bound(lsh+1,lsh+cnt+1,ri)-lsh;
			ans=pre[rs-1]-pre[ls]+qzh[ls];
			ans+=(lsh[ls]-li)*qzh[ls-1]+(ri-lsh[rs-1])*qzh[rs-1];
		}
		else
		{
			if(li<lsh[cnt])
			{
				int temp=upper_bound(lsh+1,lsh+cnt+1,li)-lsh-1;
				if(temp<=0)	ans=0;
				else	ans=qzh[temp];
			}
			else	ans=qzh[cnt];
		}
		printf("%lld\n",ans);
	}
	return 0;
}

T2 牛半仙的妹子Tree

解题思路

反正我这个法是个暴力，可是能切题就行。

题库数据是能够直接打过去，可是 yspm 和 zero4338 造了两组数据，成功 Hack 掉了我。。

我又看了一下数据，诶，又是链，我直接来一套 “组合拳”，其实就是对于不一样的采用不一样的打法。

主要思路

这个能够切掉除了Hack数据以外的点，可是优化以前容易被各类链给卡掉（优化思想来自 战神 ）

首先，对于每个开始不喜欢的点（之后简称为插入）其实须要的只是他插入的时间和位置。

所以咱们开一个数组记录下这两个值。

而后在每次查询的时候暴力枚举数组里每个点与如今查询的点的距离与时间差的关系。

距离能够用 RMQ 或者 树链剖分 来搞，理论上来说 RMQ 是更快的。

可是实际上，由于 RMQ 初始化时间比较长，因此仍是 树链剖分 可能更快一些。

这样的预估分数是 \(40pts\sim 60pts\) 可是出乎意料地搞到了 90pts！！。

优化插入部分，咱们发现其实有些节点能够传到的点是能够在别的节点也传到的。

那么咱们就没有必要把它给插进去，所以，在每一次插入以前进行一次相似于查询的操做就行了。

特殊判断思路

卡掉上面的作法只须要让咱们的存储数组里的元素足够多，而且每一次查询都查询最远的两个端点就行了。

所以，WindZR 想出了这样一种作法，适用于全部的相似于链（一个深度十分大的主干上有一些小的分支）

其实就是优化后的扩散。。。

发现每一个点有用的扩散只有一次，所以咱们记录上一次数组里扩散到的位置。

而后再此基础上接着扩散一个表示每个是否被扩散到就行了。

清空操做直接清空数组就行了。

其它

这两种作法（不要在乎代码里的\(\dfrac{5}{8}\)，原本想卡个边界的可是好像不卡也行）的时间复杂度都有一点玄学（至少我是这么想的），我最快卡到了 500ms+（数据增强后）

固然也有强者卡进了500ms之内，但毕竟是个人作法大众普及了。。。

也不知道为啥机房里有很多人都在 Hack 我。。。。。

好像这两种作法的结合也能够被卡掉，能够搞一个相似于神经元的图（其实就是链+菊花图）。

或者一种长菊花图（就是让多条链的端点链接到一个节点上）（可fengwu说卡不掉，有异议的请线下解决）

可是这种数据有点难造，因此欢迎各位前来 Hack 。

另外，yspm的线段树作法(\(code\))或者其余的点分治还有 火羽白日生 的虚树（\(code\)）好像也能够。。。

code

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline int read()
{
	int x=0,f=1;
	char ch=getchar();
	while(ch>'9'||ch<'0')
	{
		if(ch=='-')	f=-1;
		ch=getchar();
	}
	while(ch>='0'&&ch<='9')
	{
		x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48);
		ch=getchar();
	}
	return x*f;
}
const int N=1e5+10;
int n,m,las,top;
int tot,head[N],nxt[N<<1],ver[N<<1];
int tim,dep[N],topp[N],siz[N],dfn[N],son[N],fa[N];
int cnt,st[N],mxdep;
bool flag,vis[N];
struct Node
{
	int pos,tim;
}sta[N];
void add_edge(int x,int y)
{
	ver[++tot]=y;
	nxt[tot]=head[x];
	head[x]=tot;
}
void dfs1(int x)
{
	mxdep=max(mxdep,dep[x]);
	siz[x]=1;
	for(int i=head[x];i;i=nxt[i])
	{
		int to=ver[i];
		if(siz[to])	continue;
		fa[to]=x;
		dep[to]=dep[x]+1;
		dfs1(to);
		siz[x]+=siz[to];
		if(siz[to]>siz[son[x]])
			son[x]=to;
	}
}
void dfs2(int x,int tp)
{
	dfn[x]=++tim;
	topp[x]=tp;
	if(son[x])	dfs2(son[x],tp);
	for(int i=head[x];i;i=nxt[i])
		if(!dfn[ver[i]])
			dfs2(ver[i],ver[i]);
}
int LCA(int x,int y)
{
	if(!x||!y)	return 0;
	while(topp[x]^topp[y])
	{
		if(dep[topp[x]]<dep[topp[y]])
			swap(x,y);
		x=fa[topp[x]];
	}
	if(dep[x]>dep[y])
		swap(x,y);
	return x;
}
int dist(int x,int y)
{
	return dep[x]+dep[y]-2*dep[LCA(x,y)];
}
void Special_Judge()
{
	for(int i=1,opt,x;i<=m;i++)
	{
		opt=read();
		x=read();
		int pre=cnt;
		for(int k=las+1;k<=pre;k++)
			for(int j=head[st[k]];j;j=nxt[j])
			{
				if(!vis[ver[j]])	st[++cnt]=ver[j];
				vis[ver[j]]=true;
			}
		las=pre;
		if(opt==2)
		{
			memset(vis,false,sizeof(vis));
			cnt=las=0;
		}
		else	if(opt==1)
		{
			if(!vis[x])	st[++cnt]=x,vis[x]=true;
		}
		else
		{
			if(vis[x])	printf("wrxcsd\n");
			else	printf("orzFsYo\n");
		}
	}
	exit(0);
}
signed main()
{
	n=read();
	m=read();
	for(int i=1,x,y;i<n;i++)
	{
		x=read();
		y=read();
		add_edge(x,y);
		add_edge(y,x);
		if(x!=y+1&&y!=x+1)	flag=true;
	}
	dfs1(1);
	dfs2(1,1);
	if(!flag||mxdep>=n*5/8)	Special_Judge();
	for(int i=1,opt,x;i<=m;i++)
	{
		opt=read();
		x=read();
		if(opt==2)	top=0;
		else	if(opt==1)
		{
			bool jud=true;
			for(int j=1;j<=top;j++)
				if(dist(sta[j].pos,x)<=i-sta[j].tim)
				{
					jud=false;
					break;
				}
			if(jud)	sta[++top]=(Node){x,i};
		}
		else
		{
			bool jud=false;
			for(int j=1;j<=top;j++)
				if(dist(sta[j].pos,x)<=i-sta[j].tim)
				{
					jud=true;
					break;
				}
			if(jud)	printf("wrxcsd\n");
			else	printf("orzFsYo\n");
		}
	}
	return 0;
}

T3 牛半仙的妹子序列

解题思路

其实就是极长上升序列。

和以前作的God Kowns几乎是一个题，仍是李超线段树或者线段树维护单调栈。。

今天刚打了疫苗有点困，可能口胡说不清，因此不懂的请移步 God Kowns

code

#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
#define ls x<<1
#define rs x<<1|1
#define ull unsigned long long
#define f() cout<<"Pass"<<endl
using namespace std;
inline int read()
{
	int x=0,f=1;
	char ch=getchar();
	while(ch>'9'||ch<'0')
	{
		if(ch=='-')	f=-1;
		ch=getchar();
	}
	while(ch>='0'&&ch<='9')
	{
		x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48);
		ch=getchar();
	}
	return x*f;
}
const int N=2e5+10,mod=998244353;
int n,mx,s[N],q[N<<2];
struct Segment_Tree
{
	int mx,sum;
}tre[N<<2];
int work(int x,int l,int r,int num)
{
	if(l==r)
	{
		if(tre[x].mx>num)	return tre[x].sum%mod;
		return 0;
	}
	int mid=(l+r)>>1;
	if(tre[rs].mx>num)	return (q[ls]+work(rs,mid+1,r,num)%mod)%mod;
	return work(ls,l,mid,num)%mod;
}
int query(int x,int l,int r,int L,int R)
{
	if(L<=l&&r<=R)
	{
		int temp=work(x,l,r,mx);
		mx=max(mx,tre[x].mx);
		return temp%mod;
	}
	int mid=(l+r)>>1,sum=0;
	if(R>mid)	sum=query(rs,mid+1,r,L,R)%mod;
	if(L<=mid)	sum=(sum+query(ls,l,mid,L,R)%mod)%mod;
	return sum%mod;
}
void update(int x,int l,int r,int pos,int num1,int num2)
{
	if(l==r)
	{
		tre[x].sum=q[x]=num1;
		tre[x].mx=num2;
		return ;
	}
	int mid=(l+r)>>1;
	if(pos<=mid)	update(ls,l,mid,pos,num1,num2);
	else	update(rs,mid+1,r,pos,num1,num2);
	tre[x].mx=max(tre[ls].mx,tre[rs].mx);
	q[ls]=work(ls,l,mid,tre[rs].mx)%mod;
	tre[x].sum=(q[ls]+tre[rs].sum)%mod;
}
signed main()
{
	n=read();
	for(int i=1;i<=n;i++)
		s[i]=read();
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		mx=-1;
		int val=query(1,0,n+1,0,s[i]-1)%mod;
		if(!val)	val=1;
		update(1,0,n+1,s[i],val,i);
	}
	mx=-1;
	printf("%lld",query(1,0,n+1,0,n)%mod);
	return 0;
}