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摘要: 这又是什么毒瘤..... 解:把操作序列倒着来,就是考虑前k个入队的元素了。显然这样每个元素的概率不变。 状压。设fs表示当前元素为s的概率。 每次转移的时候选择一个不在s中的元素,作为下一个加入的元素。注意实际上有可能选择到在s中的元素。 然后我们设选择到s中元素的概率为x。 我们可能第一次就选到 阅读全文
posted @ 2019-03-06 16:52 huyufeifei 阅读(352) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 题意: 解: 发现我们每次染的都是不同的颜色,那么用lct维护的话一个颜色就会在一个splay里。染色是access。 维护每个节点到根路径上的虚边数量。 虚边的切换只会在access和link中出现。于是access的时候顺便修改那个子树。lct上啥也不用维护。 查询链可以用两端点减去lca。 1 阅读全文
posted @ 2019-03-06 13:39 huyufeifei 阅读(168) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 题意: 给你一个串S以及一个字符串数组T[1..m],q次询问,每次问S的子串S[pl​..pr​]在T[l..r]中的哪个串里的出现次数最多,并输出出现次数。 如有多解输出最靠前的那一个。 给你一个串S以及一个字符串数组T[1..m],q次询问,每次问S的子串S[pl​..pr​]在T[l..r] 阅读全文
posted @ 2019-03-05 20:48 huyufeifei 阅读(259) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 有个双倍经验2865,我T + RE + MLE...... 然而...这个蓝色的背景是怎么回事... 线段树 + SAM。 考虑SAM的每个节点,显然只有cnt == 1的节点有贡献。因为cnt = 1所有只有一个right集合。于是其中比len[fail]短的备选答案就是lenfail +1,其 阅读全文
posted @ 2019-03-05 17:57 huyufeifei 阅读(149) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 2839: 集合计数 Description 一个有N个元素的集合有2^N个不同子集(包含空集),现在要在这2^N个集合中取出若干集合(至少一个),使得 它们的交集的元素个数为K,求取法的方案数,答案模1000000007。(是质数喔~) 一个有N个元素的集合有2^N个不同子集(包含空集),现在要在 阅读全文
posted @ 2019-03-05 15:47 huyufeifei 阅读(229) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 生成树计数的等幂和最后一个式子 阅读全文
posted @ 2019-03-04 19:42 huyufeifei 阅读(271) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 题面。 先设fij表示前i个中有j个一定满足条件,且这j个映射到的目标位置两两不同。剩下的i - j个没有选。 然后求到最后fni的时候,还有n - i个空位,对应n - i个没有选的元素。乘上(n - i)!就是至少为i的方案数。 这些方案中,恰i个的只会被计算一次,而每种多于i个的(不妨设有j个 阅读全文
posted @ 2019-03-04 18:41 huyufeifei 阅读(157) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 北上广深/拔山盖世算法。 yaT+b = z mod p p为质数,Hash表存b,枚举a,复杂度p0.5 记得特判y = 0的情况。 1 inline void solve3() { 2 Hash::clear(); 3 //mp.clear(); 4 scanf("%lld%lld%lld", 阅读全文
posted @ 2019-03-04 08:28 huyufeifei 阅读(200) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 解:讲一个别的题解里我比较难以理解的地方,就是为什么可以把这两个东西合起来看成某一个连通块指数是2m而别的指数都是m。 其实很好理解,但是别人都略过了......把后面的∑提到∏的前面,然后展开,也可以理解成把∏塞到∑里面。 然后我们就发现对于每个生成树,我们其实有n种选择,分别把某个块的次数变成2 阅读全文
posted @ 2019-03-03 19:46 huyufeifei 阅读(189) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 解:先推一个式子,然后就是CRT了... 那个阶乘怎么求呢?主要是分母可能有0,这时我们把分母的因子p全部提出来,上下次数相减判断即可。 细节颇多......注意在快速幂开始的时候a %= MO是个好习惯。 1 #include <cstdio> 2 #include <algorithm> 3 4 阅读全文
posted @ 2019-03-03 19:06 huyufeifei 阅读(133) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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