AtCoder Regular Contest 102D - All Your Paths are Different Lengths

本文提出了一种解决特定图论问题的方法，通过构造一种特殊的带权无向图来生成所有小于给定数值L的整数集合。文章详细介绍了如何根据L的二进制表示来构造图，并给出了具体的实现代码。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

题解：
我们不妨总是令 $n=20$ 。
对于 $2<=i<=19$ 的结点，我们 $i$ 与 $i+1$ 之间连两条边，一条权值为 $0$ ，一条权值为 $2^{20}−i−1$ 。
这样，如果 $1$ 号结点向 $i$ 号结点连一条权值为 $w$ 的边，那么从 $1$ 到 $20$ 就会出现 $w+[0...2^{20}−i−1]$ 的所有数。
假设将 $L$ 转化成二进制形式，即令 $L=\sum_{i=0}^i∗b[i]_L$ 。一个小于 $L$ 的数 $x$ 应该具有什么特征呢？如果存在一个 $p$ ，使得：
$（1）$ $\sum_{i=p+1}2^i∗b[i]_L=\sum_{i=p+1}2^i∗b[i]_x$ （前面所有数位相同）
$（2）$ $b[p]_L>b[p]_x$ （当前数位 $L>x$ ）
两个条件成立，则 $x < L$ 。这个时候我们发现如果 $（2）$ 成立，则 $b[p]_L=1$ 。
所有小于L的数应该是如下形式的集合并：
$\sum_{i=p+1}2^i∗b[i]_L+0+[0...2^{p−1}](b[p]_L=1)$ （前面所有数位相同，当前数位为 $0$ ，后面的数位随便选）
构造方法就出来了：如果 $b[p]_L=1$ ，则由 $1$ 向 $(20-p)$ 连一条边权为 $\sum_{i=p+1}2^i∗b[i]_L$ 的边。
但是我们发现如果完全按照上面的思路构造，当 $p=19$ 时，我们将会 $1$ 向 $1$ 连边……
所以我们必须特判 $p=19$ 的情况。对于这种情况，我们将 $1$ 与 $2$ 之间连两条边，边权为 $0$ 与 $2^{18}$ 。
$Code：$

#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<vector>
using namespace std;
struct node
{
    int u,v,w;
    node(int _u,int _v,int _w):u(_u), v(_v), w(_w){}
};
vector<node>ans;
inline int lowbit(int x)
{
    return x&-x;
}
int main()
{
    int L;
    scanf("%d",&L);
    for(int i=19;i>1;i--)
    {
        ans.push_back(node(i,i+1,0));
        ans.push_back(node(i,i+1,(1<<(20-i-1))));
    }
    while(L)
    {
        int p=int(log2(lowbit(L)));
        if(p==19)
        {
            ans.push_back(node(1,2,0));
            ans.push_back(node(1,2,1<<18));
        }else ans.push_back(node(1,20-p,L^lowbit(L)));
        L^=lowbit(L);
    }
    printf("%d %d\n",20,ans.size());
    for(int i=0;i<ans.size();i++)
        printf("%d %d %d\n", ans[i].u,ans[i].v,ans[i].w);
}