AT2164 [AGC006C] Rabbit Exercise
首先我们可以考虑一下 \(x\) 关于 \(y\) 的对称点的坐标,不难发现就是 \(x + 2 \times (y - x)\),那么期望的增量就会增加 \(2 \times (y - x)\)。不难发现我们可以令 \(dp_{i, j}\) 表示 \(j\) 第 \(i\) 次操作(即假设进行了 \(p\) 轮操作,当前是第 \(q\) 次操作,则 \(i = (p - 1) \times m + q\)),则会有转移:
即:
可以发现第一维可以直接压去,则有转移 \(i = a_q\):
你会发现这个转移非常有特色,实际上可以将上式划成两个部分:
你会发现这实际上是两个差分数在相加,令 \(f_i = dp_i - dp_{i - 1}\),即:
显然这样算是非常不方便的,我们干脆考虑差分数组 \(f\) 的变化,则有:
相当于将差分数组 \(f_i, f_{i + 1}\) 交换!那么问题转化为,给你一个序列,有 \(K\) 轮变换,每次变换有 \(m\) 次操作,按照给定的操作序列 \(a_i\) 交换 \(f_{a_i}, f_{a_i + 1}\)。因为每轮变换的操作序列都是一样的,这意味着每个位置在一轮之后变到的位置是一样的。于是我们先暴力将经过一轮操作后位置排列 \(P\) 变换到的位置序列 \(P'\)(事实上我们成排列 \(P \rightarrow P'\) 的这样一个过程叫做置换),对于置换而言一个常见的想法就是对 \(P_i \rightarrow P'_i\) 连一条边,这样将形成一张若干个简单环组成的有向图。那么每个位置经过 \(K\) 轮置换后的位置就相当于它在这个简单环上走 \(K\) 步后的位置,这个就很容易可以算出来了。
可以发现,上面这个做法的复杂度是 \(O(n + m)\) 的,非常地优秀!
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
#define rep(i, l, r) for(int i = l; i <= r; ++i)
const int N = 100000 + 5;
bool book[N];
int n, m, k, tmp, cnt, a[N], d[N], p[N], dp[N], nxt[N], ans[N];
vector <int> G[N];
int read(){
char c; int x = 0, f = 1;
c = getchar();
while(c > '9' || c < '0'){ if(c == '-') f = -1; c = getchar();}
while(c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
return x * f;
}
signed main(){
n = read();
rep(i, 1, n) d[i] = read(), p[i] = i, dp[i] = d[i] - d[i - 1];
m = read(), k = read();
rep(i, 1, m) a[i] = read(), swap(p[a[i]], p[a[i] + 1]);
rep(i, 1, n) nxt[i] = p[i];
rep(i, 1, n) if(!book[i]){
int x = i; G[++cnt].push_back(i), book[i] = true;
while(nxt[x] != i) x = nxt[x], book[x] = true, G[cnt].push_back(x);
}
rep(i, 1, cnt){
int S = G[i].size(), tr = k % S;
rep(j, 0, S - 1) ans[G[i][j]] = dp[G[i][(j + tr) % S]];
}
rep(i, 1, n) tmp += ans[i], printf("%lld.0\n", tmp);
return 0;
}
