随笔分类 - AtCoder
摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 不难猜想有解充要条件为 $n \ge 5$ 且 $\frac{n(n-1)}{2} \bmod 3 = 0$。 发现如果钦定一个点的出边都为同一种颜色,那么条件 $2$ 一定满足。 那么题目等价于把 ${0,1,...,n-1}$ 分成 $3$ 组使得每组的和相等
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 观察可以发现: 使每支箭的距离都为 $D$ 一定不劣; 每支箭坐标一定为整数; 设最左边的箭坐标为 $x$,那么 $x$ 太小时可以把最左边的箭移到最右边,$x$ 太大时可以把最右边的箭移到最左边。计算可得 $x$ 的最优取值范围为 $x \in [-\left\
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 考虑判断有无解。把序列分成 $c = \left\lceil\frac{len}{k}\right\rceil$ 段,则 $\forall a_i \le c$ 且 $\sum\limits_{i=1}^n [a_i = c] \le ((len - 1) \bm
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 我一年前甚至不会做/qd 发现 $a_{x_1}$ 为 $k = \min\limits_{i=1}^n a_i$ 时最优。然后开始分类讨论: 如果 $\min\limits_{a_i = k} a_{i+n} \le k$,答案为 $(k, \min\limit
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 很典但是并不会做…… 设 $s_i = \oplus_{i=0}^n i$,所求即为: $$\sum\limits_{l=L-1}^R \sum\limits_{r=l+1}^R [s_l \oplus s_r = V]$$ 考虑把它化成下界相同的形式,即求: $
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 考虑把所有 $a_i = a_{i+1}$ 的位置断开,分别计算然后把方案数乘起来。接下来的讨论假设 $a_i \ne a_{i+1}$。 考虑一个 dp,设 $f_i$ 为 $[1,i]$ 最后剩下的集合的方案数。转移显然是 $f_i \gets f_i + f
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 首先将度数 $-1$。 设 $f_i$ 为体积为 $i$ 至多能用几个物品凑出来,$g_i$ 为至少。 我们现在要证明一个东西:$x \in [g_i, f_i]$,$(i, x)$ 合法。 首先若 $(s, x)$ 合法,那么必须满足 $s - x \in [-
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 很厉害的题! 考虑所有车站已确定,如何求 $0$ 到 $n+1$ 的最短路。设 $g_{i,0}$ 为只考虑 $0 \sim i$ 的点,到 $i$ 和它左边第一个 $\text{A}$ 的最短路,$g_{i,1}$ 同理。有转移: 若 $s_{i-1} = \t
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 对每个红格的行和列连边,建出二分图。对于二分图中的每个连通块分别考虑。 大胆猜测对于每个连通块,我们都能够进行适当的操作,使得只有一行/一列没被操作(显然不能使所有行和列都被操作)。对应的方案就是随便取一棵生成树,把不被染白的那一行/列拎出来当根,然后自底向上,每
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 **差分约束算法:**给出 $m$ 个不等式形如 $x_{a_i} \le x_{b_i} + y_i$,求是否有解。 考虑把不等式看成图上的三角不等式 $dis_v \le dis_u + d$,连边 $(b_i, a_i, y_i)$,以 $x_i$ 最大的位
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 很神奇但是经典的构造,学习一下。 注意到题目给的操作很像斐波那契。但是难点是如何将 $O(\log n)$ 个斐波那契数相加。 考虑一个操作序列 $4,3,4,3,...$(共 $m$ 个)。发现在第 $i$ 个操作之前给 $x$ 或 $y$ 加 $1$,等价于最
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 从高到低按位考虑。 设当前位有 $k$ 个 $1$。 如果 $k \bmod 2 = 0$,这意味着 Alice 如果选了一个数,Bob 可以选相同的数。发现可以分成 $(0,0),(1,1)$ 两组,递归下去即可。 如果 $k \bmod 2 = 1$,意味着答
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 感觉挺典的,~~为啥有 2500 啊(~~ 观察发现,反转序列对 $\sum\limits_{i=1}^{n-1} |a'i - a'{i+1}|$ 影响不大。具体而言,设反转了 $a_l \sim a_r$,记 $s = \sum\limits_{i=1}^{n
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 第一步就没想到 可以考虑化简限制。设所有点按 $E_i$ 从小到大排序后顺序是 $p_1,p_2,...,p_n$。发现只需满足 $E_{p_{i+1}} - E_{p_i} \ge \operatorname{dis}(p_i, p_{i+1})$。证明是对于任
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 很强的博弈 + 性质题。下文令 A 为 Takahashi,B 为 Aoki。 发现单独考虑一个序列 $a_1,a_2,...,a_n$: 若 $n \bmod 2 = 0$: 若 A 为先手,答案为 $\max(a_{\frac{n}{2}}, a_{\frac
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 不妨假设 $B_X \le B_Y$。设 $f(x) = A_X + \frac{x}{B_X}, g(x) = A_Y + \frac{x}{B_Y}, F(x) = \left\lfloor{f(x)}\right\rfloor, G(x) = \left\l
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 算是对这篇博客的补充吧。 设 $a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n$。 发现最优操作中一定是对相邻的数进行操作,因为如果 $a_j$ 想把 $x$ 给 $a_i$($i < j$),最优是依次操作 $(j-1,j,x),(j-2,j-1,
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 感觉太人类智慧了。 设 \(A = (c_1,c_2,...,c_n)\) 表示当前每种牌的数量,\(f(A)\) 为状态 \(A\) 只进行换牌操作最终最少剩下几张牌。 \(f(A)\) 是可以贪心求出的,因为策略必然是能换则换。 并且我们发现依次换 \(2,3
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 从低位往高位考虑。设当前个位为 $k$,暴力搜索这一位向上进 $i$ 位,设 $\left\lfloor\frac{n}{10}\right\rfloor - i$ 的答案为 $t$。 若 $t > 10i + k$ 显然就不可行,因为就算个位全部填 $1$ 也不
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摘要:洛谷传送门 AtCoder 传送门 Hint 如果是一个环怎么做? Answer 由于是一个环,因此环上每个点对最终答案造成的贡献都相同。设 $f_{i,j}$ 为长度为 $i$ 的序列选 $j$ 个不相邻的点的方案数,则 $f_{i,j} = \binom{i-j+1}{j}$。应该很好理解,考虑
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