一、gcd counting:给定一棵有点权的树,求路径上节点的点权的gcd和不等于1的最长路径
- 考虑点分治
- 对于每条路径,求出它到重心的满足条件的路径的最大值
- 考虑dp
- dp[u][k]dp[u][k]dp[u][k]表示以u为根的子树中是否含有质因数j
- gcd和不等于1说明互相补互质,也就是说有共同的质因子
- 2∗1052*10^52∗105中质因子个数不会特别多,暴力枚举即可。
- 暴力出奇迹。。。
二、You are given a tree:给一n个节点的棵树以及k,求树上路径和等于k的不相交路径的最大条数
- 考虑n2考虑 n^2考虑n2
- 贪心想法,每次扫一个点的子树时,将能合并的直接合并,合并完之后再考虑不能合并的边
- 一直dfs扫下去,即是n2n^2n2的做法
- 优化
- 设f[i]f[i]f[i]表示长度为i的路径的条数
- 显然,f[k]≤knf[k]\leq \frac knf[k]≤nk
- 分两种情况:
- 1、fk≤nf_k\leq \sqrt nfk≤n
- 2、fk>=nf_k >= \sqrt nfk>=n
- 能证明,两种取值都在n以内\sqrt n 以内n以内
- 在边界处理的时候用二分答案
- 复杂度O(nnlogn)O(n\sqrt n log n)O(nnlogn)
三、Easy Problem : 问至少花费多少代价,才能使序列中不在出现‘h’,‘a’,‘r’,'d’中的一个
- 考虑dp
- 设dp[1-4]表示序列中将′h′,′a′,′r′,′d′'h','a','r','d'′h′,′a′,′r′,′d′删掉的代价
- dp[1]直接+代价
- dp[2]可由dp[1]与dp[2]+代价取一个较小值
- dp[3],dp[4]同理
Multiplicity:题目不好简述
我们很容易设出初始的dp状态:
dp[i][j]表示前i个数组成长度为j的序列的方案数dp[i][j] 表示前i个数组成长度为j的序列的方案数dp[i][j]表示前i个数组成长度为j的序列的方案数
这个方程构造很直观,很容易推出以下式子:
dp[i][j] += dp[i−1][j−1]∗(a[i] %j==0)dp[i][j]\ +=\ dp[i-1][j-1]*(a[i]\ \% j==0)dp[i][j] += dp[i−1][j−1]∗(a[i] %j==0)
考虑优化
对于第一维,发现第iii位只与第i−1i-1i−1位有关,所以我们可以考虑滚动数组
这样的话只是优化了空间。。。
考虑优化时间。
我们继续推式子时能够发现,只有a[i] % j ==0a[i]\ \%\ j\ ==0a[i] % j ==0的时候,它才能对答案产生贡献,也就是说其他的就根本不会对答案产生贡献。
对于每个数a[i]我们只要枚举他的因数即可。
枚举因数时间O(n)O(\sqrt n)O(n),枚举a[i]a[i]a[i]时间O(n)O(n)O(n)。
所以总的时间复杂度就是O(nn)O(n\sqrt n)O(nn)
这个时间复杂度还是对的
这样的话连滚动数组就不用了。
扫一扫
6523
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
