标签:卷积 需要 char opera 形式 集合 多少 大小 lse
B:即使看到n<=22也应该猜到这只是为了写spj。将每个数替换为恰好比他大的数即可,最大值替换为最小值。这样原序列中不包含最小值的集合显然都满足条件,并且容易发现包含最小值的集合的变化量都是最大值-最小值+序列其他两个数的差,这显然是不会为0的。
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cmath> #include<cstdlib> #include<cstring> #include<algorithm> using namespace std; #define ll long long #define N 23 char getc(){char c=getchar();while ((c<‘A‘||c>‘Z‘)&&(c<‘a‘||c>‘z‘)&&(c<‘0‘||c>‘9‘)) c=getchar();return c;} int gcd(int n,int m){return m==0?n:gcd(m,n%m);} int read() { int x=0,f=1;char c=getchar(); while (c<‘0‘||c>‘9‘) {if (c==‘-‘) f=-1;c=getchar();} while (c>=‘0‘&&c<=‘9‘) x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48),c=getchar(); return x*f; } int n,a[N],id[N]; bool cmp(const int&x,const int &y) { return a[x]<a[y]; } signed main() { n=read(); for (int i=1;i<=n;i++) a[i]=read(),id[i]=i; sort(id+1,id+n+1,cmp); int x=a[id[n]];for (int i=n;i>=2;i--) a[id[i]]=a[id[i-1]];a[id[1]]=x; for (int i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<‘ ‘; return 0; //NOTICE LONG LONG!!!!! }
C:容易想到随便跑一棵MST然后LCT维护MST,但常数过大。一个众所周知的结论是,所有MST中,所有权值相同的边对连通性的贡献是相同的。于是离线,按边权从小到大考虑,维护将小于当前边权的边加入MST后所得的并查集,对每个询问验证加入该种权值的边后是否会成环即可。当然需要使用带撤销的并查集。
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cmath> #include<cstdlib> #include<cstring> #include<algorithm> #include<vector> using namespace std; #define ll long long #define N 500010 char getc(){char c=getchar();while ((c<‘A‘||c>‘Z‘)&&(c<‘a‘||c>‘z‘)&&(c<‘0‘||c>‘9‘)) c=getchar();return c;} int gcd(int n,int m){return m==0?n:gcd(m,n%m);} int read() { int x=0,f=1;char c=getchar(); while (c<‘0‘||c>‘9‘) {if (c==‘-‘) f=-1;c=getchar();} while (c>=‘0‘&&c<=‘9‘) x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48),c=getchar(); return x*f; } int n,m,q,p[N],ans[N],cur[N],v[N]; int fa[N],size[N],stk_id[N<<1],stk_fa[N<<1],stk_size[N<<1]; vector<int> id[N],pos[N]; struct data { int x,y,z; bool operator <(const data&a) const { return z<a.z; } }edge[N],e[N]; int find(int x){return fa[x]==x?x:find(fa[x]);} bool cmp(const int&x,const int&y) { return edge[x].z<edge[y].z; } signed main() { #ifndef ONLINE_JUDGE freopen("b.in","r",stdin); freopen("b.out","w",stdout); #endif n=read(),m=read(); for (int i=1;i<=m;i++) edge[i].x=read(),edge[i].y=read(),v[i]=edge[i].z=read(); sort(v+1,v+m+1); int t=unique(v+1,v+m+1)-v-1; q=read(); for (int i=1;i<=q;i++) { int m=read();ans[i]=1; while (m--) id[i].push_back(read()); sort(id[i].begin(),id[i].end(),cmp); for (int j=0;j<id[i].size();j++) { int x=lower_bound(v+1,v+t+1,edge[id[i][j]].z)-v; if (!j||edge[id[i][j]].z!=edge[id[i][j-1]].z) pos[x].push_back(i); } } for (int i=1;i<=m;i++) e[i]=edge[i]; sort(edge+1,edge+m+1); for (int i=1;i<=n;i++) fa[i]=i,size[i]=1; int u=0; for (int i=1;i<=m;i++) { int t=i;u++; while (t<m&&edge[t+1].z==edge[i].z) t++; for (int j=0;j<pos[u].size();j++) { int x=pos[u][j];int top=0; while (ans[x]&&cur[x]<id[x].size()&&e[id[x][cur[x]]].z==edge[i].z) { int p=find(e[id[x][cur[x]]].x),q=find(e[id[x][cur[x]]].y); if (size[p]<size[q]) swap(p,q); if (p==q) ans[x]=0; else { top++;stk_id[top]=p;stk_size[top]=size[p];stk_fa[top]=p; top++;stk_id[top]=q;stk_size[top]=size[q];stk_fa[top]=q; fa[q]=p;size[p]+=size[q]; } cur[x]++; } while (top) fa[stk_id[top]]=stk_fa[top],size[stk_id[top]]=stk_size[top],top--; } for (int j=i;j<=t;j++) { int p=find(edge[j].x),q=find(edge[j].y); if (size[p]<size[q]) swap(p,q); if (p!=q) fa[q]=p,size[p]+=size[q]; } i=t; } for (int i=1;i<=q;i++) if (ans[i]) puts("YES");else puts("NO"); return 0; //NOTICE LONG LONG!!!!! }
E:自闭了把ai-=1看成了ai=1。那就先口胡一下这个东西的做法。
考虑一个大小为j的子集在第i次被选中会提供多少贡献(即该子集的补集恰好全部被重置为1)。显然前i次选择的数应该均在其补集中且恰好覆盖整个补集,第i次之后的数任取。方案数即为S(i,n-j)·(n-j)!·nk-i。
这样我们先对每种大小的子集求其乘积之和。显然有f[i][j]表示前i位选了j个所有方案的乘积之和,转移显然。设f[n][i]=F[i]。
则最后要求的答案就是ΣΣS(i,n-j)·(n-j)!·nk-i·F[j] (i=1~k j=0~n-1)。斯特林数套路地容斥一发,得ΣΣΣC(n-j,x)·xi·(-1)n-j-x·nk-i·F[j] (i=1~k j=0~n-1 x=1~n-j)。可以发现对于巨大的k,最后只剩下对x∈[1,n]每个x求出Σxi·nk-i。显然这是一个公比为x/n的等比数列,直接算就完了。然后O(n2)暴力算式子即可。并且容易发现这个东西是卷积形式,之前的dp也可以分治NTT。当然NTT什么就懒得写了。
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cmath> #include<cstdlib> #include<cstring> #include<algorithm> using namespace std; #define ll long long #define P 1000000007 #define N 5010 char getc(){char c=getchar();while ((c<‘A‘||c>‘Z‘)&&(c<‘a‘||c>‘z‘)&&(c<‘0‘||c>‘9‘)) c=getchar();return c;} int gcd(int n,int m){return m==0?n:gcd(m,n%m);} int read() { int x=0,f=1;char c=getchar(); while (c<‘0‘||c>‘9‘) {if (c==‘-‘) f=-1;c=getchar();} while (c>=‘0‘&&c<=‘9‘) x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48),c=getchar(); return x*f; } int n,k,a[N],f[N][N],F[N],G[N],C[N][N],ans; int ksm(int a,int k) { int s=1; for (;k;k>>=1,a=1ll*a*a%P) if (k&1) s=1ll*s*a%P; return s; } int inv(int a){return ksm(a,P-2);} int calc(int first,int q,int n){if (q==1) return 1ll*first*n%P;return 1ll*first*(P+1-ksm(q,n))%P*inv(P+1-q)%P;} signed main() { #ifndef ONLINE_JUDGE freopen("b.in","r",stdin); freopen("b.out","w",stdout); #endif n=read(),k=read(); for (int i=1;i<=n;i++) a[i]=read(); f[0][0]=C[0][0]=1; for (int i=1;i<=n;i++) { f[i][0]=C[i][0]=1; for (int j=1;j<=i;j++) { f[i][j]=(f[i-1][j]+1ll*f[i-1][j-1]*a[i])%P; C[i][j]=(C[i-1][j]+C[i-1][j-1])%P; } } for (int i=0;i<=n;i++) F[i]=f[n][i]; for (int i=1;i<=n;i++) G[i]=calc(1ll*i*ksm(n,k-1)%P,1ll*i*inv(n)%P,k); for (int j=0;j<n;j++) for (int x=1;x<=n-j;x++) if (n-j-x&1) ans=(ans+P-1ll*C[n-j][x]*F[j]%P*G[x])%P; else ans=(ans+1ll*C[n-j][x]*F[j]%P*G[x])%P; ans=1ll*ans*inv(ksm(n,k))%P; cout<<ans; return 0; //NOTICE LONG LONG!!!!! }
原题意待补。(咕咕咕
标签:卷积 需要 char opera 形式 集合 多少 大小 lse
原文地址:https://www.cnblogs.com/Gloid/p/10458823.html