题解-Koishi Loves Construction

时间:2022-04-15 20:51:44

题解-Koishi Loves Construction

前缀知识

质数

逆元

暴搜

Koishi Loves Construction

给定 \(X\),\(T\) 组测试数据,每次给一个 \(n\)。

  1. 如果 \(X=1\),构造一个 \(1\sim n\) 的排列使得前缀和模 \(n\) 互不相同。
  2. 如果 \(X=2\),构造一个 \(1\sim n\) 的排列使得前缀积模 \(n\) 互不相同。

数据范围:\(1\le T\le 10\),\(1\le n\le 10^5\),\(X\in\{1,2\}\)。

属于“思维体操”,做之前会异常兴奋,做之后会只想睡觉。

设序列为 \(a\{n\}\),前缀和/积为 \(sum\{n\}\)。

分类讨论:

\(X=1\)

初步发现:

  1. 不能有区间 \([L,R](L\neq 1)\) 和是 \(n\) 的倍数,否则 \(sum_{L-1}\equiv sum_R\pmod n\)。

  2. 设 \(a_i=n\),必须 \(i=1\),否则 \(sum_i\equiv sum_{i-1}\pmod n\)。

  3. \(\therefore n\in \mathbb{even}\cup {1}\),因为如果 \(n\in \mathbb{odd}\):

\[\sum\limits_{i=1}^{n-1}=\frac{(1+n-1)\times(n-1)}{2}=n\times(\frac{n-1}{2})\equiv 0\pmod n
\]

然后由此判断输出 \(0\&1\),交了一发,\(15\) 分——很明显判断对了。

于是开始打暴力:

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

//&Start

#define lng long long

#define lit long double

#define re register

#define kk(i,n) " \n"[i==n]

const int inf=0x3f3f3f3f;

const lng Inf=0x3f3f3f3f3f3f3f3f;

//&Data

const int N=1e5;

int a[N+10],n;

bool vis[N+10],use[N+10];

void dfs(int x,int sm){

    if(x==n+1){

        for(int i=1;i<=n;i++)

            printf("%d%c",a[i],kk(i,n));

        return ;

    }

    for(int i=1;i<=n;i++)

    if(!use[i]){

        use[i]=1;

        if(!vis[(sm+i)%n]){

            vis[(sm+i)%n]=1;

            a[x]=i;

            dfs(x+1,(sm+i)%n);

            vis[(sm+i)%n]=0;

        }

        use[i]=0;

    }

}

//&Main

int main(){

    scanf("%d",&n);

    dfs(1,0);

    return 0;

}

/***

input

6

output

6 1 4 3 2 5

6 2 5 3 1 4

6 4 1 3 5 2

6 5 2 3 4 1

***/

输入 \(6\) 后,看这个输出:

6 1 4 3 2 5

得出规律:

  1. 如果 \(i\in \mathbb{odd}\),\(a_i=n+1-i\)。
  2. 如果 \(i\in \mathbb{even}\),\(a_i=i-1\)。
//&Solve1

void solve1(){

    memset(a,0,sizeof a);

    memset(sum,0,sizeof sum);

    if((n&1)&&(n^1)) return puts("0"),void();

    else {

        putchar('2'),putchar(' ');

        for(int i=1;i<=n;i++)

            printf("%d%c",(i&1)?n+1-i:i-1,kk(i,n));

    }

}

提交后得到 \(50\) 分,说明对了。

证明:

模 \(n\) 意义下,上述序列可以看成:

0 1 -2 3 -4 5

很明显:

  1. 如果 \(i\in\mathbb{odd}\),\(sum_i\in\{0,-1,-2,...\}\)。
  2. 如果 \(i\in\mathbb{even}\),\(sum_i\in\{1,2,3,...\}\)。

最后在模 \(n\) 意义下还原成正数,

\[\{sum_1,sum_2,...,sum_n\}=\{1,2,...,n\}
\]

\(X=2\)

初步发现:

  1. 不能有区间 \([L,R](L\neq 1)\) 的积 \(\equiv 1\pmod n\)。
  2. 不能有区间 \([L,R](R\neq n)\) 的积 \(\equiv 0\pmod n\)。
  3. \(\therefore a_1=1\)。
  4. \(\therefore a_n=n\)。
  5. 还有如果 \(n|\prod\limits_{i=1}^{n-1}i\) 也不行,很明显。

然后由此判断输出 \(0\&1\),交了一发,\(65\) 分——很明显判断对了

至于序列长什么样,暴力再来一发:

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

//&Start

#define lng long long

#define lit long double

#define re register

#define kk(i,n) " \n"[i==n]

const int inf=0x3f3f3f3f;

const lng Inf=0x3f3f3f3f3f3f3f3f;

//&Data

const int N=1e5;

int a[N+10],n;

bool vis[N+10],use[N+10];

void dfs(int x,int sm){

    if(x==n+1){

        for(int i=1;i<=n;i++)

            printf("%d%c",a[i],kk(i,n));

        return ;

    }

    for(int i=1;i<=n;i++)

    if(!use[i]){

        use[i]=1;

        if(!vis[(sm*i)%n]){

            vis[(sm*i)%n]=1;

            a[x]=i;

            dfs(x+1,(sm*i)%n);

            vis[(sm*i)%n]=0;

        }

        use[i]=0;

    }

}

//&Main

int main(){

    scanf("%d",&n);

    dfs(1,1);

    return 0;

}

/***

input

7

output

1 2 5 6 3 4 7

1 3 4 6 2 5 7

1 4 3 6 5 2 7

1 5 2 6 4 3 7

input

11

output

try it by yourself!

***/

进一步推测:如果 \(n\) 是质数或者 \(n=1\) 或者 \(n=4\),可以构造。

由此判断输出 \(0\& 1\) 提交一发,\(65\) 分,很明显对了(然而没什么用啊。

然后我下了一下数据,竟然发现输出数据只有 \(0\&1\)。

再进一步发现:第二个数只能是 \(2\),没用。

这时看输出(我看了 \(20\) 分钟)

1 2 5 6 3 4 7

//前缀积%n:

1 2 3 4 5 6 0

有一个发现: \(sum_i\equiv i\pmod n\)。

然后我茅塞顿开:可以试试逆元求序列使得 \(sum_i\equiv i\pmod n\)(当然 \(1\) 或 \(4\) 要特判):

void solve2(){

	if(np[n]&&(n^1)&&(n^4)) return puts("0"),void();

	else {

		if(n==1) return puts("2 1"),void();

		if(n==4) return puts("2 1 3 2 4"),void();

		putchar('2');

		for(int i=1,tmp=1,sum=1;i<=n-1;i++){

			printf(" %d",tmp);

			tmp=1ll*Pow(sum,n-2)*(i+1)%n;

			sum=1ll*sum*tmp%n;

		}

		printf(" %d",n),putchar('\n');

	}

}

提交了一发,\(\texttt{AC}\) 了。

证明:

\[\because (i-1)\times a_i\equiv i\pmod n
\]

很明显,对于每个 \(i\),\(a_i\) 是唯一的,只需证明:对于每个 \(a_i\),\(i\) 是唯一的。

反证:假设对于每个 \(a_i\),\(i\) 不唯一,设 \(a_x=a_y=k(x>y)\)。

\[\therefore k(x-1)\bmod n=x,k(y-1)\bmod n=y
\]
\[\therefore k(x-y)\bmod n=(x-y)
\]

因为 \((x-y)\in\{1,2,...,n\}\),所以必定有 \(k(x-y)\bmod n=(x-y+1)\)。

矛盾!故对于每个 \(a_i\),\(i\) 是唯一的。

\(\texttt{code}\)

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

//&Start

#define lng long long

#define lit long double

#define re register

#define kk(i,n) " \n"[i==n]

const int inf=0x3f3f3f3f;

const lng Inf=0x3f3f3f3f3f3f3f3f;

//&Data

const int N=1e5;

int X,T,n;

//&Solve1

void solve1(){

	if((n&1)&&(n^1)) return puts("0"),void();

	else {

		putchar('2'),putchar(' ');

		for(int i=1;i<=n;i++)

			printf("%d%c",(i&1)?n+1-i:i-1,kk(i,n));

	}

}

//&Solve2

bitset<N+10> np;

int p[N+10],cnt;

void Prime(){

	np[1]=true;

	for(int i=1;i<=N;i++){

		if(!np[i]) p[++cnt]=i;

		for(int j=1;j<=cnt&&i*p[j]<=N;j++)

			np[i*p[j]]=1;

	}

}

int Pow(int a,int x){

	int res=1;

	for(;x;a=1ll*a*a%n,x>>=1)

		if(x&1) res=1ll*res*a%n;

	return res;

}

void solve2(){

	if(np[n]&&(n^1)&&(n^4)) return puts("0"),void();

	else {

		if(n==1) return puts("2 1"),void();

		if(n==4) return puts("2 1 3 2 4"),void();

		putchar('2');

		for(int i=1,tmp=1,sum=1;i<=n-1;i++){

			printf(" %d",tmp);

			tmp=1ll*Pow(sum,n-2)*(i+1)%n;

			sum=1ll*sum*tmp%n;

		}

		printf(" %d",n),putchar('\n');

	}

}

//&Main

int main(){

	scanf("%d%d",&X,&T);

	if(X==2) Prime();

	for(int ti=1;ti<=T;ti++){

		scanf("%d",&n);

		if(X==1) solve1();

		else solve2();

	}

	return 0;

}

祝大家学习愉快!

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