「HGDF赛#3」赛后简易题解_hgdf g-优快云博客

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博客给出五道题的题解。A题判断x到y数字乘k后是否有在l和r间的；B题是几何题；C题用近乎暴力的记忆化搜索；D题是模板题；E题给出图，每次加点构成新树，分析树直径端点情况，通过建立set处理，复杂度为nlogn。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

没时间写的详细了，点到为止。

A-Kirill And The Game

题解

将 $x$ 到 $y$ 上的每一个数字都乘上 $k$ ，只要有一个数字大于 $l$ 并且小于 $r$ ，就可以 $y e s$ ，如果一个都没有，就 $n o$

B-Gleb And Pizza

题解

几何题

C-Ilya And The Tree

题解

近乎是暴力的记忆化搜索

D-Vitya and Strange Lesson

题解

一眼01trie模板

E-Nikita and game

题目大意

给出一个图，每次在树上某一个点后加一个点，构成新的树，问新的树有多少点可以作为树的直径的端点。

题解

从某一个点出发，这个树上离它的最远点必定是它直径的一端，从这些点出发，距离他们的最远点也是直径的一端，所以可以分成3种点，1：距离根最远的点；2：距离1类点最远的点；3：同时具有1类和2类性质的点；难处理的就是3类点，通过观察可以得出一个结论，如果直径发生变化，上一个图的第3类点不会成为第3类点；
然后做法就是建立两个set，分别存前两种点，第三类点存在第一类或第二类中，每次直径发生变化的时候，那么枚举它所在的那个set，如果有点到它的距离依然是最大距离，那么把它加到另一个set里。
因为只有第3类点会进入两次set，所以复杂度事nlogn。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
namespace IOstream {
    #define gc getchar
    template <typename T> inline void read(T &x) {
        x = 0; T fl = 1; char c = 0;
        for (; c < '0' || c > '9'; c = gc()) if (c == '-') fl = -1;
        for (; c >= '0' && c <= '9'; c = gc()) x = (x << 1) + (x << 3) + (c ^ 48);
        x *= fl;  
    }
    template <typename T> inline T sqr(T x) { return x * x; }
    template <typename T> inline void write(T x) {
        if (x < 0) putchar('-'), x *= -1;
        if (x > 9) write(x / 10);
        putchar(x % 10 + '0');
    }
    template <typename T> inline T gcd(T a, T b) { return b == 0 ? a : gcd(b, a % b); }
    template <typename T> inline void writeln(T x) { write(x); puts(""); }
    template <typename T> inline void writesp(T x) { write(x); putchar(' '); }
    #undef gc
} using namespace IOstream;
const int LOG = 27;
const int N = 300000 + 5;
int fa[N][LOG + 5];
int p1[N], p2[N], dep[N];
int n, m, cnt1, cnt2, MX = 0;
int lca(int u, int v) {
    if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
    for (int i = LOG; ~i; i --) 
        if (dep[fa[u][i]] >= dep[v]) u = fa[u][i];
    if (u == v) return u;
    for (int i = LOG; ~i; i --) {
        if (fa[u][i] != fa[v][i]) {
            u = fa[u][i]; 
            v = fa[v][i];
        }
    }
    return fa[u][0];
}
int dis(int u, int v) {
    int LCA = lca(u, v);
    return dep[u] + dep[v] - 2 * dep[LCA];
}
int main() {
    read(n); 
    p1[++ cnt1] = 1;
    for (int i = 2, y; i <= n + 1; i ++) {
        read(y);
        fa[i][0] = y; dep[i] = dep[y] + 1; 
        for (int j = 1; j <= LOG; j ++) 
            fa[i][j] = fa[fa[i][j - 1]][j - 1];
        int d1 = cnt1 == 0 ? 0 : dis(p1[1], i), d2 = cnt2 == 0 ? 0 : dis(p2[1], i);
        if (d1 > MX) {
            for (int j = 1; j <= cnt2; j ++) 
                if (dis(p2[j], i) == d1) p1[++ cnt1] = p2[j];
            cnt2 = 1;
            p2[1] = i; 
        } else if (d2 > MX) {
            for (int j = 1; j <= cnt1; j ++) 
                if (dis(p1[j], i) == d2) p2[++ cnt2] = p1[j];
            cnt1 = 1;
            p1[1] = i;
        } else if (d1 == MX) p2[++ cnt2] = i;
        else if (d2 == MX) p1[++ cnt1] = i;
        MX = max(MX, max(d1, d2));
        writeln(cnt1 + cnt2);
     }
    return 0;
}