Atcoder做题记录

最新推荐文章于 2024-03-21 20:58:21 发布

原创最新推荐文章于 2024-03-21 20:58:21 发布 · 603 阅读

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本文深入探讨了多项算法竞赛题目，包括树形DP、容斥原理、多项式处理、哈希应用、动态规划等核心算法，解析了独立集、序列处理、匹配策略等经典问题，提供了丰富的解题思路和实战技巧。

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ARC101E - Ribbons on Tree

好菜啊，不会做。。。
容斥树形 $d p$ ，设 $f [x] [k]$ 为以 $x$ 为根的子树，上面大小为 $k$ 的连通块没有匹配。
首先一个大小为 $n$ 的子树的自由完全匹配方案我们先预处理出来。
转移的话对于一个 $x$ 考虑那些边是一定不选的的，不选的边的边数为 $T$ 的话，容斥系数为 $1^{|T|}$
对于一个 $x$ 的子节点 $y$ ，
那么就是分两种转移，一种是当前这条边选择，那么直接合并两个块。
如果不选择，那就是 $y$ 这个子树中自由完全匹配。

ARC100E - Or Plus Max

做一个类似与快速莫比乌斯变换的过程，对每个 $i$ 取一个最大值和一个次大值相加即可。

ARC100F - Colorful Sequences

好菜啊，不会做。。。
考虑用总包含 $m$ 这个序列的方案数减去不合法的。
总方案数首先是： $n-m+1)k^{n-m}$
然后分情况讨论。
对于这个序列本身就是一个合法的序列，那么不合法的方案数为 $0$ 。
对于这个序列是一个每个元素互不相同的序列，考虑 $d p$ 。
设 $f [i] [j]$ 为长度为 $i$ 的序列后面 $j$ 个数各不相同，下一个数就会出现重复， $d p$ 过程中保证 $j < m$ 即可。
转移就是讨论新加入的这个元素是全新的还是跟前面出现重复的。
对于剩下的情况，那么就是只用考虑前面的一段和后面的一段即可。
改一下初始值，跟上面做个类似的 $d p$ 。

ARC099E - Independence

口胡一下。
大概就是在补图上跑个二分图染色再做一下背包就好了。

ARC099F - Independence

可以 $H a s h$ 来做。
每次在 $S$ 前面加入一个字符，相当于：
$+$ ： $H a s h$ 值加 $1$
$-$ ： $H a s h$ 值减 $1$
$>$ ： $H a s h$ 值乘上一个 $B a s e$
$<$ ： $H a s h$ 值除上一个 $B a s e$
然后就可以用个 $m a p$ 来搞搞了。

Tenka1 Programmer Contest 2019

D

你可以考虑用不合法的减去合法的。
那就是相当于，如果 $C$ 为最大的集合， $A + B - C < = 0$ 。
你就可以直接设一维为 $A + B - C$ ，然后就可以直接 $d p$ 了。

E

首先所有 $a_i$ 的公因数可以成为答案。
然后 $\ p)$ ，那么该多项式肯定满足存在一个因子 $(x - i)$ 。
那么就相当于要满足存在因子 $p)\prod_{i=0}^{p-1}(x-i)≡(x^p-x)(mod \ p)$
你可以发现答案肯定在 $N$ 以内，直接暴力枚举判就好了。

F

考虑枚举 $0$ 的个数。
设和为 $S$ ，有三种情况。
$1.S≤X1.S\leq X$
$2 . (S - X)$ 为奇数，序列仅有 $2$ 。
$3 . (S - X)$ 为奇数，任意一个 $1$ ，左边的和加上 $1$ 不超过 $X$ ，右边的和加上 $1$ 不超过 $X$ 。
然后你枚举一下 $S$ ，搞一搞就好了。

ARC097E - Sorted and Sorted

设 $d p [i] [j]$ 为已选了 $i$ 个白色，和 $j$ 个黑色。
设 $w [i] [j]$ 为第 $i$ 个白色后面有多少个 $1$ ~ $i$ 中的白色，有多少个 $1$ ~ $j$ 中的黑色， $b [i] [j]$ 同理。
那么转移就是 $f [i] [j] = m i n (f [i - 1] [j] + w [i] [j], f [i] [j - 1] + b [i] [j])$

ARC094E - Tozan and Gezan

设满足 $A_i > B_i$ 的点的最小值为 $C$ 。
直接输出 $∑i=1nBi−C\sum_{i=1}^nB_i-C$ 即可，挺显然的。

ARC094F - Normalization

打了个表发现，对于长度大于三的有规律，
对于一个串 $S$ 他能变换到的串 $T$ 满足：
$1 . T$ 的 $s u m$ 和 $S$ 的 $s u m$ 在模 $3$ 意义下同余。
$2 . T$ 至少有一对相邻的数是相同的，或者是这个串本身。
搞一个 $d p$ 就完事了。
证明的话，可以用归纳？？？

AGC005E - Sugigma: The Showdown

好菜啊，并不会做。。。
有一个结论是 $A$ 选手假设走到了红树的一条边 $(x, y)$ 在蓝树上满足 $d i s (x, y) > 2$ ，那么答案就是 $- 1$ 。
假设以 $B$ 选手的起始位置为根建出一颗蓝树，可以发现， $A$ 选手的走法肯定是一直往下跑，然后跑到一个位置后原地等死。
那么就可以找出 $A$ 选手能往下拓展并且不被 $B$ 抓到的最深的深度，就是答案了。
然后跑两个 $d f s$ 就行了。

AGC005F - Many Easy Problems

考虑一个点 $x$ 对某一个 $k$ 的贡献。
容斥一下可得：
$Cnk−∑fa[y]=xCtot[y]k−Cn−tot[x]kC_n^k-\sum_{fa[y]=x}C_{tot[y]}^k-C_{n-tot[x]}^k$
就可以 $N T T$ 了。

AGC032

B

我的做法是乱搞的。
就是你把点的和搞一个最小的约数，以这个约数作为块数，就A了。

C

一开始以为是找到任意三个环，但实际上是问你整个图能不能分成三个环。
那么，首先如果有某个点的度数是奇数，肯定就是不行的。
然后如果有点的个数大于等于六，就一定OK。
否则，如果有三个及以上的四度数的点，也OK。
如果只有两个呢？
可能是不行的，唯一的一种情况就是：
在这里插入图片描述
判一下就好了。

D

我是这么想的，就是每个点其实最多只会移一次，某些点可能是不会动的。
那么我们可以考虑设这样的状态： $d p [i] [j]$ 当且 $d p$ 到第 $i$ 位，编号为j的作为最后一个不动的点，那么就可以得到这样的转移：
$d p [i] [j] = m i n (d p [i] [j], f [i - 1] [j] + A), d p [i] [a [i]] = m i n (d p [i] [a [i]], d p [i - 1] [j]), a [i] > j$
分别表示继续以j为不动，那么 $a [i]$ 往右移，以 $a [i]$ 为不动，则不需要新的移动。
$d p [i] [j] = m i n (d p [i] [j], d p [i - 1] [j] + B), a [i] < j$
这种情况下， $a [i]$ 无法作为不动，只能往左移。

E

首先就是说可以找到一个分界点 $m i d$ 使得 $(1 - m i d, 2 - m i d - 1 . . .)$ 配对，且每一组配对和小于 $M$ ，大于等于的部分也是头尾配对。
我觉得题解的图挺好的，搬来，其中蓝色线表示小于 $M$ 的配对，红色则为大于等于 $M$ 的配对。
在这里插入图片描述

F

这道题挺有意思的。
首先随便切一刀红色的边，然后再顺 $120$ 度切一个绿的边，然后再逆 $120$ 度切一个蓝色的。
然后最小的角就是距离最小的颜色不相同相邻直线，令第一次划分为0，则也相当于求 $⌊0,1/3)\lfloor 0,1/3)$ 距离最小的颜色不相同相邻直线，除去第一次划分，一共有 $n - 1$ 个点，把这个角分成了 $n$ 块。
考虑求一个 $f (i)$ 表示分成 $i$ 个颜色块的方案数，这个可以递推。
然后考虑求出分成 $i$ 段的期望最小段 $g (i)$ ，分成 $i$ 段的期望长度是 $i3n\frac i{3n}$ 。
$g(i)=i3n∫t=01iP(min>=t)dt=i3n∫t=01i(1−it)i−1dt=i3n∫t=01ti−1idt=13nig(i)=\frac i{3n}\int_{t=0}^{\frac 1i}P(min>=t)dt=\frac i{3n}\int_{t=0}^{\frac 1i}(1-it)^{i-1}dt=\frac i{3n}\int_{t=0}^1\frac {t^{i-1}}idt=\frac 1{3ni}$
答案就等于 $∑i=1nf(i)g(i)\sum_{i=1}^nf(i)g(i)$