寒武纪camp网络测试赛

时间:2021-06-20 19:53:51

 

寒武纪camp网络测试赛

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A(树形dp+树链剖分)

题意:

寒武纪camp网络测试赛

分析:

  考虑树形dp,f0(x)和f1(x)分别表示以x为根的子树,不取x点或取x点的最大合法子集的元素个数

  那么对于一个询问来说,答案就是max(f0(x),f1(x)),我们的任务就是对于每次修改操作维护所有f数组的变化

  假设我们新加入了一个x节点,很明显只有x以及x的祖先们的f值会改变

  首先f1(x)=f0(x)+1,因为我多取一个x节点一定是合法的(题目保证权值从小到大)

  然后考虑x的祖先fa,应该有f0(fa)=f0(fa)+1,因为fa的子树里面可以多选一个点x

  但问题是x的某个祖先fa可能f0值不会变,因为它的最优决策可能是某个f1(y),其中dep(fa)<dep(y)<dep(x) 且三个在一条链上,所以y及y以上部分的f值都不会改变

  那么什么时候会出现这种情况呢,其实就是f1(y)>=f0(y)+1这时候,因为这时候我选择“放y这个点”不比“不放y这个点且放刚进入的x点”

  于是我们想到了很自然的维护方法,对于每次新来的点x,一直向上跳,跳到第一个f1(y)>=f0(y)+1的位置停止,将father(x)~y这一段的点的f0全部加上1

  那当然这样会TLE,我们只能用数据结构来维护这样的事

  在树上给一条链加上1这件事很自然可以想到用树链剖分+线段树去做,问题是如何找到最近的那个f1(y)>=f0(y)+1的点

  我们发现这样的y只可能是目前的所有C操作里面的所有点,即目前有赋权值的点,而不是其它的未赋权值的点,换句话说我们的给一段点的f0全部加上1这样的操作不会在加的过程中产生新的y,也就是说加1操作和维护这样的y是独立的

  于是我们可以把所有的f1(y)>=f0(y)+1打个标记,对于每个新加入的x,我们在树上找到离x最近的带标记的祖先y,然后将这一段+1,同时将y的标记消除(因为y已经变成了f1(y)=f0(y)了)

  那么怎么找最近的带标记的祖先y呢,我们可以顺着重链向上跳,然后每次在线段树上找最靠右边的标记节点,这样是O(logn * logn)的

  所以总的时间复杂度就是$O(nlog^2n)$的

 B(最短路)

题意:

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分析:

  很显然d[i][j]表示走到i点,前面的gcd为j情况下的最短路,那么跑便最短路就可以求得S到T的最短路

  但现在有多个S,T固定是n,很显然我们将我们建的这个图反向,以n点为S跑最短路就行了

  时间复杂度$O(500n log (500n))$

C(数学)

题意:

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分析:

  容易推导成$a=(b+1)*[a/b]$

  即$a/(b+1) = [a/b]$

  如果枚举a的话我们能发现b+1是a的因数并且b+1在sqrt(a)的右侧

  于是我们想到基本上就是a的因数个数/2

  于是统计1~n的因数个数和然后除以2,这里直接sqrt(n)复杂度就做完了

  找找几个特殊情况,即i*i类型的数和i*(i+1)类型的数,把减掉就行了

D(Trie树/二分答案+hash)

题意:

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分析:

  如果不存在循环这个问题,那可以把所有串丢到一个Trie树里面,然后就能很方便的找到最长前缀了

  现在有循环,易得循环次数最多是lcm,即可以把每个串复制500遍,但规模太大了

  题解给出了一个结论,就是两个串的最大公共前缀不会超过a+b-gcd(a,b)

  所以只需要把每个串扩充到长度为1000就行了

  当然也可以二分答案,易得答案上限是500*500,我们去二分一个mid

  将每个串前mid个字符对应的hash值可以快速的求出来,然后把所有串的hash值排个序就能知道是否有两个相同的了

E(树形DP)

题意:

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分析:

  最简单的想法预处理所有的lca,对每个询问暴力枚举点n,这样是3e8的,会TLE

  考虑预处理出dp[k][u][j]表示在模k意义下,是否有到点u的距离为j的点

  很明显这个要用树形dp跑

  用树形dp很容易跑出一个点u到其子树的情况,但还要考虑父亲节点的情况

  我们再维护一个up[k][u][j]来表示k点子树外面的情况

  我们在第二次树形dp的过程中去维护点u每个孩子v的up,很明显up[v]可以直接继承up[u],但麻烦的是孩子之间的关系

  我们可以先从左到右合并每个孩子的dp值,就能更新每个孩子左边的孩子对其影响

  再从右到左合并每个孩子的dp值,就能更新每个孩子右边的孩子对其影响

  这个可以作为树形dp的一个通用套路

  时间复杂度O(n*k*k+Q)

F(树链剖分+线段树)

题意:

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分析:

  直接去维护所有点对的值无法搞

  我们可以换个角度去思考边的情况,对于每个2操作对应的边e,所有点对对于e而言只有过e和不过e两种

  不过e的点对的答案还是原来的,过了e的点对答案变成了ans-w[e]+v,我们只需要对于每条边都维护这样两种(过和不过)情况对应的最大值,最后再比较一下哪种情况值更大就行了

  很明显可以用树链剖分来搞,设f[0]表示过该边点对的最大值,f[1]表示不过该边的点对最大值

  那么对于一个1操作(x,y),我们先求出他们的距离w,然后用树链剖分将对应路径上区间的f0都和w取max,对于除去这些区间之外的区间(易得也是log个)的f1都和w取max

  注意这里的线段树是“修改操作为区间对一个数取max”“查询操作是查询一个点的最大值”,我们并不需要标记回收线段树,我们只需要给对应区间打标记,不用pushdown,最后query的时候把路过的所有tag取个最大值就行了,很方便

  于是就做完了,时间复杂度$O(mlog^2n)$

  注意细节,就是f0线段树的标记初值是inf(因为刚开始没有任何点对)

  还有就是处理边权的树链剖分时候一定要注意当跳到最高处的时候,lca的点权不能要