小乔(☆_☆)

编辑于 2020-03-19 15:26

【题解】牛客练习赛59 精

A：小乔和小灰灰

令 $x_{i}$ 表示字符串 $S$ 遍历到位置 $i$ ,与字符串 $X="XiaoQiao"$ 匹配的最大长度。
令 $y_{i}$ 表示字符串 $S$ 遍历到位置 $i$ ,与字符串 $Y="XiaoHuiHui"$ 匹配的最大长度。
则转移为 $x_{i+1}=x_{i}+(S_{i+1}==X_{x_{i}+1})$ , $y_{i+1}=y_{i}+(S_{i+1}==Y_{y_{i}+1})$ 。
最后判断最大长度是否与两个字符串的长度相等即可。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=1005;
int n;
char s[N];
string a="XiaoQiao";
string b="XiaoHuiHui";
int x,y;
int main()
{
    scanf("%s",s+1);
    n=strlen(s+1);
    assert(n>=1&&n<=1000);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        assert(s[i]>='a'&&s[i]<='z'||s[i]>='A'&&s[i]<='Z');
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        if(s[i]==a[x]) x++;
        if(s[i]==b[y]) y++;
    }
    if(x==a.size()&&y==b.size()) printf("Happy\n");
    else printf("emm\n");
}

B：牛能和小镇

题目显然是要我们求一颗最小生成树。我们把距离公式交换一下顺序： ${|x_{i}^{2}y_{i}-x_{j}^{2}y_{j}+y_{i}^{2}(y_{i}-2x_{i})-y_{j}^{2}(y_{j}-2x_{j})|}=$
$|(x_{i}^{2}y_{i}+y_{i}^{2}(y_{i}-2x_{i}))-(x_{j}^{2}y_{j}+y_{j}^{2}(y_{j}-2x_{j}))|$
令 $A_i=x_{i}^{2}y_{i}+y_{i}^{2}(y_{i}-2x_{i})$ ，那么两点之间的距离为 $|A_i-A_j|$ 。
我们把所有点按 $A_i$ 排一下序，相邻两点之间连一条边即可得到最小生成树，时间复杂度 $O(nlogn)$ 。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=1e5+5;
int n;
ll a[N];
int main()
{
    scanf("%d",&n);
    assert(n>=1&&n<=100000);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        ll x,y;scanf("%lld%lld",&x,&y);
        assert(x>=1&&x<=100000);
        assert(y>=1&&y<=100000);
        a[i]=x*x*y+y*y*(y-2*x);
    }
    sort(a+1,a+1+n);
    ll ans=0;
    for(int i=1;i<n;i++) ans+=a[i+1]-a[i];
    printf("%lld\n",ans);
}

C：装备合成

假设第一种装备合成了 $a$ 件，那么第二种装备可以合成 $min((x-2*a)/4,y-3*a)$ 件。朴素的做法是枚举 $a$ ，然后取最优答案，但是会 $TLE$ 。
于是考虑升级以上做法：
1.做一个假设，假设上述做法存在单调极值性，那么我们可以通过简单的三分做出来。
2.随机一些数据打表，打表后发现果然存在单调极值性，那么我们可以通过简单的三分做出来。
综上所述，我们可以对 $a$ 进行三分，单组数据的时间复杂度 $O(logn)$ ，总的时间复杂度 $O(tlogn)$

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    int t;scanf("%d",&t);
    assert(t>=1&&t<=10000);
    while(t--)
    {
        int x,y;scanf("%d%d",&x,&y);
        assert(x>=1&&x<=1000000000);
        assert(y>=1&&y<=1000000000);
        int l=0,r=min(x/2,y/3);
        while(r-l>10)
        {
            int m1=l+(r-l)/3,m2=r-(r-l)/3;
            if(m1+min((x-2*m1)/4,y-3*m1)>m2+min((x-2*m2)/4,y-3*m2))
                r=m2;
            else l=m1;
        }
        int ans=0;
        for(int i=l;i<=r;i++)
            ans=max(ans,i+min((x-2*i)/4,y-3*i));
        printf("%d\n",ans);
    }
}

D：取石子游戏

首先，当 $n=1$ 是一定是必败态。
那么可以转移到 $1$ 的状态是 $1*2$ 和 $1*2+1$ ，即 $2,3$ 为必胜态。
只能转移到 $2,3$ 的状态为 $2*2,2*2+1,3*2$ ，即 $4,5,6$ 为必败态。
能转移到 $4,5,6$ 的状态为 $4*2-1,4*2,4*2+1,...,6*2+1$ ，为必胜态。
......
根据上述依次类推，可以发现必胜态和必败态是一段一段区间这样出现的，并且长度会不断增长，增长的长度与 $2$ 的幂次有关，那么我们记录每一段的头和尾打表，对于每个查询，二分一下 $x$ 在哪一段区间，根据状态输出答案即可。时间复杂度 $O(logn+tlog(logn))$ 。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=105;
int tot;
ll s[N],e[N];
int main()
{
    s[++tot]=1;e[tot]=1;
    s[++tot]=2;e[tot]=3;
    while(true)
    {
        tot++;
        s[tot]=e[tot-1]+1;
        if(tot&1)
            e[tot]=e[tot-1]*2;
        else
            e[tot]=e[tot-1]*2+1;
        if(e[tot]>1e18) break;
    }
    int t;scanf("%d",&t);
    assert(t>=1&&t<=100000);
    while(t--)
    {
        ll n;scanf("%lld",&n);
        assert(n>=1&&n<=(ll)1000000000000000000);
        int pos=upper_bound(s+1,s+1+tot,n)-s-1;
        if(pos&1) printf("XiaoQiao\n");
        else printf("XiaoHuiHui\n");
    }
}

E：石子搬运

首先，让我们看看问题不修改的话我们怎么做。
设 $dp_{i,j}$ 表示第 $i$ 堆石子搬运 $j$ 次需要的最小代价。对于单堆石子，最优的策略是把 $a_i$ 个石子均分在 $j$ 次搬运上。可以证明这是最优的策略：
假设这样产生的花费为 $sum$ ，而每次搬运的个数都为 $x$ ，我们把某次搬运的个数 $-1$ ，加到另一次搬运上，重新计算的花费为 $sum-(x*x-(x-1)*(x-1))+((x+1)*(x+1)-x*x)$ ，对于任意的 $x>0$ ，一定有 $(x+1)*(x+1)-x*x>x*x-(x-1)*(x-1)$ ，那么花费增加了。
再考虑两堆石子 $x,y$ ，我们知道 $dp_{x,k_1}$ 和 $dp_{y,k_2}$ ，另 $dp_{z,j}$ 表示两堆搬运 $j$ 次全部搬完的代码，有 $dp_{z,k_1+k_2}=min(dp_{x,k_1}+dp_{y,k_2})$ 。
如果没有修改，我们从前往后遍历进行 $dp$ 得出答案，这样单次处理的时间复杂度为 $O(n^3)$ 。如果处理 $q$ 次，因为 $n,q$ 同阶，时间复杂度为 $O(n^4)$ ，但复杂度太高会得到 $TLE$ 。
注意到本题每次仅修改一个点，那么是否可以把 $dp$ 稍做修改，使得每次修改后可以快速得出答案呢？这显然是可以的，考虑 $4$ 堆石子 $x_1,x_2,x_3,x_4$ ，我们先合并 $x_1,x_2$ 的答案，再合并 $x_3,x_4$ 的答案，再将 $x_1,x_2$ 和 $x_3,x_4$ 的答案合并，这不影响最终的结果。
这样，我们可以采用分治的思想来进行 $dp$ （类似于线段树），因为最多 $4*n$ 个结点，所以初始化的时间复杂度为 $n^3$ 。，但对于后面的每次修改，就相当于线段树单点修改，单点修改的时间复杂度为 $n^2logn$ ，总的时间复杂度 $O(n^3logn)$ ，发现这样复杂度其实也挺大的，但别忘了还有一个小技巧 $size$ 优化，利用 $size$ 优化后时间跑不满，足以通过这道题。

#include<bits/stdc++.h>
#define inf 0x3f3f3f3f
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=405;
int n,m,q,sum,a[N],len[N<<2];
ll dp[N<<2][N];
void update(int k)
{
    memset(dp[k],inf,sizeof(dp[k]));
    int ls=k<<1,rs=k<<1|1;
    for(int i=len[ls];i<=m;i++)
        for(int j=len[rs];i+j<=m;j++)
    {
        dp[k][i+j]=min(dp[k][i+j],dp[ls][i]+dp[rs][j]);
    }
}
void build(int l,int r,int k)
{
    len[k]=r-l+1;
    if(l==r)
    {
        memset(dp[k],inf,sizeof(dp[k]));
        for(int i=1;i<=min(a[l],m);i++)
        {
            dp[k][i]=a[l]/i;
            dp[k][i]=a[l]%i*(dp[k][i]+1)*(dp[k][i]+1)+(i-a[l]%i)*dp[k][i]*dp[k][i];
        }
        return;
    }
    int m=l+r>>1;
    build(l,m,k<<1);build(m+1,r,k<<1|1);
    update(k);
}
void fix(int l,int r,int k,int x)
{
    if(l==r)
    {
        memset(dp[k],inf,sizeof(dp[k]));
        for(int i=1;i<=min(a[l],m);i++)
        {
            dp[k][i]=a[l]/i;
            dp[k][i]=a[l]%i*(dp[k][i]+1)*(dp[k][i]+1)+(i-a[l]%i)*dp[k][i]*dp[k][i];
        }
        return;
    }
    int m=l+r>>1;
    if(x<=m) fix(l,m,k<<1,x);
    else fix(m+1,r,k<<1|1,x);
    update(k);
}
int main()
{
    scanf("%d%d",&n,&m);
    assert(n>=1&&n<=400);
    assert(m>=n&&m<=400);
    for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]),assert(a[i]>=1&&a[i]<=100000),sum+=a[i];
    build(1,n,1);
    scanf("%d",&q);
    while(q--)
    {
        int x,v;scanf("%d%d",&x,&v);
        assert(x>=1&&x<=n);assert(v>=1&&v<=100000);
        sum-=a[x];
        sum+=v;
        a[x]=v;
        fix(1,n,1,x);
        printf("%lld\n",dp[1][min(sum,m)]);
    }
}

F：小松鼠吃松果

对于第 $i$ 个松果，其落地的时间为 $t_i+b_{p_i}$ ，那么如果小松鼠吃了第 $i$ 个松果还能吃第 $j$ 个松果，当且仅当松果 $j$ 的落地时间大于等于松果 $i$ 且他们的落地时间之差大于等于其横向距离。接下来，我们默认为 $t_i=t_i+b_{p_i}$ 。将所有松果按落地时间 $t_i$ 排序，我们可以得到一个简单的 $dp$ ，对于排序后的松果 $i>j$ ，有 $dp_i=max(dp_i,dp_j+c_i)$ 对于所有的 $j$ 满足 $t_i-t_j>=|pos_{p_i}-pos_{p_j}|$ ，这样的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，我们会得到 $TLE$ 。
考虑把条件拆分一下

如果 $pos_{p_i}>=pos_{p_j}$
$t_i-t_j>=pos_{p_i}-pos_{p_j}==>$
$t_i-pos_{p_i}>=t_j-pos_{p_j}$
注意到此时一定满足 $t_i+pos_{p_i}>=t_j+pos_{p_j}$

如果 $pos_{p_j}>=pos_{p_i}$
$t_i-t_j>=pos_{p_j}-pos_{p_i}==>$
$t_i+pos_{p_i}>=t_j+pos_{p_j}$
注意到此时一定满足 $t_i-pos_{p_i}>=t_j-pos_{p_j}$

令 $X_i=t_i-pos_{p_i}$ ， $Y_i=t_i+pos_{p_i}$ 。对于同时满足 $X_j<=X_i$ 和 $Y_j<=Y_i$ 的 $j$ ，就是可以转移的，这变成了一个二维偏序关系，于是可以排序后用树状数组维护 $dp$ ，时间复杂度 $O(nlogn)$ 。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=1e5+5;
struct node
{
    int t,p,w;
    bool operator<(const node&o)const
    {
        return t==o.t?p<o.p:t<o.t;
    }
}a[N];
int n,m,num,pos[N],b[N],hs[N];
ll t[N];
ll query(int x)
{
    ll ans=0;
    while(x)
    {
        ans=max(ans,t[x]);
        x-=x&-x;
    }
    return ans;
}
void add(int x,ll v)
{
    while(x<=n)
        t[x]=max(t[x],v),x+=x&-x;
}
int main()
{
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%d",&pos[i]),hs[i]=pos[i];
    for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%d",&b[i]);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d%d%d",&a[i].t,&a[i].p,&a[i].w),a[i].t+=b[a[i].p];
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int x=a[i].t-pos[a[i].p],y=a[i].t+pos[a[i].p];
        a[i].t=x;
        a[i].p=y;
        hs[i]=y;
    }
    sort(hs+1,hs+1+n);
    ll ans=0;
    sort(a+1,a+1+n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int pos=lower_bound(hs+1,hs+1+n,a[i].p)-hs;
        ll dp=query(pos)+a[i].w;
        ans=max(ans,dp);
        add(pos,dp);
    }
    printf("%lld\n",ans);
}

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