A. Cut it Out!
列舉第一刀,那麼之後每切一刀都會將原問題劃分成兩個子問題。
考慮DP,設$f[l][r]$表示$l$點順時針一直到$r$點還未切割的最小代價,預處理出每條邊的代價轉移即可。
時間複雜度$O(n^3)$。
#include<cstdio> #include<cmath> #include<algorithm> using namespace std; const int N=422; const double eps=1e-8; const double inf=1e100; inline int sgn(double x){ if(x>eps)return 1; if(x<-eps)return -1; return 0; } inline void up(double&a,double b){if(a>b)a=b;} int n,m,i,j,k; double ans=inf,f[N][N]; bool v[N][N]; struct P{ double x,y; P(){} P(double _x,double _y){x=_x,y=_y;} P operator-(const P&b)const{return P(x-b.x,y-b.y);} P operator+(const P&b)const{return P(x+b.x,y+b.y);} P operator*(const double&b)const{return P(x*b,y*b);} double len(){return hypot(x,y);} double len2(){return x*x+y*y;} void read(){scanf("%lf%lf",&x,&y);} }a[N],b[N]; double wl[N],wr[N]; inline double cross(const P&a,const P&b){return a.x*b.y-a.y*b.x;} inline double line_intersection(const P&a,const P&b,const P&p,const P&q){ double U=cross(p-a,q-p),D=cross(b-a,q-p); return U/D; //return a+(b-a)*(U/D); } inline void pre(double&A,double&B,int k){ A=-inf,B=inf; for(int i=0;i<n;i++){ double now=line_intersection(b[k],b[k+1],a[i],a[i+1]); if(now<0.5&&now>A)A=now; if(now>0.5&&now<B)B=now; } } inline double cal(int k,int L,int R){ k%=m; k+=m; k%=m; if(L>-100){ L%=m; L+=m; L%=m; } if(R>-100){ R%=m; R+=m; R%=m; } double A=wl[k],B=wr[k]; if(L>=0){ double now=line_intersection(b[k],b[k+1],b[L],b[L+1]); //printf("L=%d %.10f\n",L,now); if(now<0.5&&now>A)A=now; if(now>0.5&&now<B)B=now; } if(R>=0){ double now=line_intersection(b[k],b[k+1],b[R],b[R+1]); //printf("R=%d %.10f\n",R,now); if(now<0.5&&now>A)A=now; if(now>0.5&&now<B)B=now; } //printf("! %.10f\n",(B-A)*((b[k]-b[k+1]).len())); return (B-A-1)*((b[k]-b[k+1]).len()); } double dfs(int l,int r){//point a[l] -> a[r] are not cut if(l>=r)return 0; if(v[l][r])return f[l][r]; double ret=inf; for(int i=l;i<r;i++){ //printf("i=%d cal=%.10f\n",i,cal(i,l-1,r)); up(ret,dfs(l,i)+dfs(i+1,r)+cal(i,l-1,r)); } v[l][r]=1; //printf("f[%d][%d]=%.10f\n",l,r,f[l][r]); return f[l][r]=ret; } int main(){ scanf("%d",&n); for(i=0;i<n;i++)a[i].read(); a[n]=a[0]; scanf("%d",&m); for(i=0;i<m;i++)b[i].read(); b[m]=b[0]; //cal(6,5,8); //dfs(6,8); for(i=0;i<m;i++)pre(wl[i],wr[i],i); for(i=0;i<m;i++)up(ans,dfs(i+1,i+m)+cal(i,-100,-100)); for(i=0;i<m;i++)ans+=(b[i]-b[i+1]).len(); printf("%.15f",ans); } /* 4 -100 -100 -100 100 100 100 100 -100 8 -1 -2 -2 -1 -2 1 -1 2 1 2 2 1 2 -1 1 -2 */
B. Double Clique
一個方案合法當且僅當團點數$\times ($團點數$-1)+$獨立集度數和$=$團度數和,且存在可行方案滿足團是度數最大的若干個點。
找到可行方案後,要麼是團裡出去一個點,要麼是獨立集裡出去一個點,要麼兩邊各出去一個點。
時間複雜度$O(n\log n)$。
#include<cstdio> #include<algorithm> using namespace std; typedef long long ll; const int N=200010; int n,m,i,j,x,y,d[N],s[N];ll ans; int main(){ scanf("%d%d",&n,&m); while(m--)scanf("%d%d",&x,&y),d[x]++,d[y]++; sort(d+1,d+n+1); reverse(d+1,d+n+1); for(i=1;i<=n;i++)s[i]=s[i-1]+d[i]; for(i=0;i<=n;i++)if(1LL*i*(i-1)+s[n]-s[i]==s[i]){ans=1;break;} if(!ans)return puts("0"),0; for(j=1;j<=i;j++)if(1LL*(i-1)*(i-2)+s[n]-s[i]+d[j]==s[i]-d[j])ans++; for(j=i+1;j<=n;j++)if(1LL*(i+1)*i+s[n]-s[i]-d[j]==s[i]+d[j])ans++; for(x=0,j=1;j<=i;j++)if(d[j]==d[i])x++; for(y=0,j=i+1;j<=n;j++)if(d[j]==d[i])y++; ans+=1LL*x*y; printf("%lld",ans%1000000007); }
C. Flashing Fluorescents
注意到答案不超過$n$,列舉答案$ans$,則任何一個可行方案可以由若干個長度互不相等且不超過$ans$的區間異或得到。
設$f[ans][S]$表示長度不超過$ans$能否異或出$S$,列舉當前長度的區間位置轉移即可。
時間複雜度$O(2^nn^2)$。
#include<cstdio> #include<cstring> int n,i,j,now,S; bool f[50][1<<16]; char a[50]; int main(){ scanf("%s",a); n=strlen(a); for(i=0;i<n;i++)if(a[i]=='0')S^=1<<i; f[0][S]=1; while(!f[now][0]){ for(S=0;S<1<<n;S++)f[now+1][S]=f[now][S]; for(i=0;i<n;i++){ int mask=0; for(j=0;j<now+1&&i+j<n;j++)mask|=1<<(i+j); for(S=0;S<1<<n;S++)if(f[now][S])f[now+1][S^mask]=1; } now++; } printf("%d",now); }
D. Missing Gnomes
按題意模擬。
#include<stdio.h> #include<iostream> #include<string.h> #include<string> #include<ctype.h> #include<math.h> #include<set> #include<map> #include<vector> #include<queue> #include<bitset> #include<algorithm> #include<time.h> using namespace std; void fre() { } #define MS(x, y) memset(x, y, sizeof(x)) #define ls o<<1 #define rs o<<1|1 typedef long long LL; typedef unsigned long long UL; typedef unsigned int UI; template <class T1, class T2>inline void gmax(T1 &a, T2 b) { if (b > a)a = b; } template <class T1, class T2>inline void gmin(T1 &a, T2 b) { if (b < a)a = b; } const int N = 1e5 + 10, M = 0, Z = 1e9 + 7, inf = 0x3f3f3f3f; template <class T1, class T2>inline void gadd(T1 &a, T2 b) { a = (a + b) % Z; } int casenum, casei; int n, m; int a[N], ans[N]; bool use[N]; int main() { while(~scanf("%d%d", &n, &m)) { for(int i = 1; i <= n; ++i)use[i] = 0; for(int i = 1; i <= m; ++i) { scanf("%d", &a[i]); use[a[i]] = 1; } int x = 1; int g = 0; for(int i = 1; i <= m; ++i) { while(x < a[i]) { if(!use[x])ans[++g] = x; ++x; } ans[++g] = a[i]; } while(x <= n) { if(!use[x])ans[++g] = x; ++x; } for(int i = 1; i <= n; ++i)printf("%d\n", ans[i]); } return 0; } /* 【trick&&吐槽】 【題意】 【分析】 【時間複雜度&&優化】 */
E. Prefix Free Code
建立Trie將字串對映為數字,從前往後列舉LCP,那麼這一位能填的數要小於某個值,且前面沒出現過,可以用樹狀陣列加速統計,後面能填的數可以用組合數計算。
時間複雜度$O(n\log n)$。
#include<cstdio> #include<cstring> const int N=1000010,P=1000000007; int n,m,len,i,j,x,son[N][26],v[N],tot,dfn,a[N],cnt; int bit[N],fac[N],inv[N],ans; char s[N]; void dfs(int x){ if(v[x])v[x]=++dfn; for(int i=0;i<26;i++)if(son[x][i])dfs(son[x][i]); } inline void ins(int x,int p){for(;x<=n;x+=x&-x)bit[x]+=p;} inline int ask(int x){int t=0;for(;x;x-=x&-x)t+=bit[x];return t;} inline int A(int n,int m){return n<m?0:1LL*fac[n]*inv[n-m]%P;} int main(){ scanf("%d%d",&n,&m); for(i=1;i<=n;i++){ scanf("%s",s); len=strlen(s); for(x=j=0;j<len;j++){ if(!son[x][s[j]-'a'])son[x][s[j]-'a']=++tot; x=son[x][s[j]-'a']; } v[x]=1; } dfs(0); for(fac[0]=i=1;i<=n;i++)fac[i]=1LL*fac[i-1]*i%P; for(inv[0]=inv[1]=1,i=2;i<=n;i++)inv[i]=1LL*(P-inv[P%i])*(P/i)%P; for(i=2;i<=n;i++)inv[i]=1LL*inv[i-1]*inv[i]%P; scanf("%s",s); for(x=i=0;s[i];i++){ x=son[x][s[i]-'a']; if(v[x])a[++cnt]=v[x],x=0; } ans=1; for(i=1;i<=n;i++)ins(i,1); for(i=1;i<=cnt;i++){ ins(a[i],-1); ans=(1LL*A(n-i,m-i)*ask(a[i])+ans)%P; } printf("%d",ans); }
F. Probe Droids
即求斜率第$k$小的座標,首先特判掉斜率$=0$或者斜率不存在的情況。
在Stern-Brocot Tree上列舉互質數對作為斜率,然後用類歐幾里得演算法在$O(\log n)$的時間內統計出直線下方的點數,以此來判斷往左走還是往右走。
考慮二分往左往右走的拐點位置,則每次詢問的複雜度降低至$O(\log^3n)$。
#include<cstdio> #include<algorithm> #include<cstdlib> #include<iostream> using namespace std; typedef long long ll; ll ansx,ansy; ll cal(ll a,ll b,ll c,ll n){ if(!a||n<0)return 0; ll x,y; if(a>=c||b>=c){ x=cal(a%c,b%c,c,n); y=a/c*(n*(n+1)/2)+b/c*(n+1)+x; return y; } ll m=(a*n+b)/c; x=cal(c,c-b-1,a,m-1); y=n*m-x; return y; } ll calbelow(ll up,ll down,ll n,ll m){ ll lim=min(n*down/up,m); return cal(up,0,down,lim)+(m-lim)*n; } ll calexact(ll up,ll down,ll n,ll m){ return min(n/up,m/down); } int check(ll up,ll down,ll n,ll m,ll k){ if(up>n||down>m)return 2; ll below=calbelow(up,down,n,m); ll exact=calexact(up,down,n,m); //cout<<up<<" "<<down<<" "<<below<<" "<<exact<<endl; //[below-exact+1,below] if(k>below)return -1;//too small if(k<below-exact+1)return 1;//too big return 0; } void solve(ll n,ll m,ll k){ ll lu=0,ld=1,ru=1,rd=0,mu,md; ll A,B; while(1){ mu=lu+ru; md=ld+rd; int ret=check(mu,md,n,m,k); if(ret==0){ A=mu,B=md; break; } ll l=1,r=n,fin=0; if(ret<0){ while(l<=r){ ll mid=(l+r)>>1; if(check(lu+ru*mid,ld+rd*mid,n,m,k)<0)l=(fin=mid)+1;else r=mid-1; } lu+=ru*fin,ld+=rd*fin; }else{ while(l<=r){ ll mid=(l+r)>>1; if(check(ru+lu*mid,rd+ld*mid,n,m,k)==1)l=(fin=mid)+1;else r=mid-1; } ru+=lu*fin,rd+=ld*fin; } } ll below=calbelow(A,B,n,m); ll exact=calexact(A,B,n,m); below=below-exact; k-=below; ansx=B*k; ansy=A*k; //cout<<A<<"/"<<B<<endl; } int main(){ ll n,m,q,k; cin>>n>>m>>q; while(q--){ cin>>k; if(k<m){ cout<<"1 "<<k+1<<endl; continue; } if(k>n*m-n){ cout<<k-(n*m-n)+1<<" 1"<<endl; continue; } solve(n-1,m-1,k-(m-1)); cout<<ansy+1<<" "<<ansx+1<<endl; } }
G. Rainbow Graph
若只有一個限制,滿足擬陣。
對於兩個限制,則是兩個擬陣的交。
首先特判全部都無解的情況,並將全集$E$作為$k=m$的解。
設$M_1$為限制$1$的擬陣,一個方案合法當且僅當在限制$1$下連通,同理定義$M_2$為限制$2$的擬陣。
建立有向圖,原圖每條邊作為一個點,並新增源匯$S$和$T$。
對於上一個$k$的一組最優解$E$中的某條邊$x$,如果去掉它後仍然滿足$M_1$,則由$S$向$x$連邊;若去掉它後仍然滿足$M_2$,則由$x$向$T$連邊。
對於$E$中某條邊$x$和不在$E$中的某條邊$y$,若將$x$換成$y$後滿足$M_2$,則由$x$向$y$連邊;若滿足$M_1$,則由$y$向$x$連邊。
用SPFA求出$S$到$T$的最短路,就能得到邊數恰好減少$1$的最優解。
時間複雜度$O(n^4)$。
#include<cstdio> const int N=105,M=100000,inf=~0U>>1; int n,m,i,S,T,x,y,g[N],v[N<<1],nxt[N<<1],ed,vis[N]; int cost[N],col[N],use[N],ans,fin[N];char ch[9]; inline void add(int x,int y){v[++ed]=y;nxt[ed]=g[x];g[x]=ed;} void dfs(int x,char ban){ if(vis[x])return; vis[x]=1; for(int i=g[x];i;i=nxt[i])if(use[i>>1]&&col[i>>1]!=ban)dfs(v[i],ban); } inline bool check(char ban){ int i; for(i=1;i<=n;i++)vis[i]=0; dfs(1,ban); for(i=1;i<=n;i++)if(!vis[i])return 0; return 1; } namespace Matroid{ int g[N],v[M],nxt[M],ed,q[M],h,t,d[N],pre[N],w[N];bool in[N]; inline void add(int x,int y){v[++ed]=y;nxt[ed]=g[x];g[x]=ed;} inline void ext(int x,int y,int z){ if(d[x]<=y)return; d[x]=y; pre[x]=z; if(in[x])return; q[++t]=x; in[x]=1; } inline bool find(){ int i,j; S=m+1,T=m+2; for(ed=0,i=1;i<=T;i++)g[i]=0; for(i=1;i<=m;i++)if(use[i]){ w[i]=-cost[i]; use[i]^=1; if(check('R'))add(S,i); if(check('B'))add(i,T); use[i]^=1; }else w[i]=cost[i]; for(i=1;i<=m;i++)if(use[i])for(j=1;j<=m;j++)if(!use[j]){ use[i]^=1,use[j]^=1; if(check('B'))add(i,j); if(check('R'))add(j,i); use[i]^=1,use[j]^=1; } for(i=1;i<=T;i++)d[i]=inf,in[i]=0; q[h=t=1]=S; d[S]=0,in[S]=1; while(h<=t){ x=q[h++]; //printf("! %d %d %d\n",x,d[x],pre[x]); for(i=g[x];i;i=nxt[i])ext(v[i],d[x]+w[v[i]],x); in[x]=0; } if(d[T]==inf)return 0; ans+=d[T]; while(pre[T]!=S)use[T=pre[T]]^=1; return 1; } } int main(){ scanf("%d%d",&n,&m); for(ed=i=1;i<=m;i++){ scanf("%d%d%d%s",&x,&y,&cost[i],ch); col[i]=ch[0]; add(x,y),add(y,x); use[i]=1; ans+=cost[i]; } if(!check('R')||!check('B')){ for(i=1;i<=m;i++)puts("-1"); return 0; } fin[m]=ans; for(i=m-1;i;i--)if(Matroid::find())fin[i]=ans; else{ for(x=1;x<=i;x++)fin[x]=-1; break; } for(i=1;i<=m;i++)printf("%d\n",fin[i]); }
H. Recovery
將所有位置都設成$1$,然後貪心配對行列使得滿足條件。
#include<stdio.h> #include<iostream> #include<string.h> #include<string> #include<ctype.h> #include<math.h> #include<set> #include<map> #include<vector> #include<queue> #include<bitset> #include<algorithm> #include<time.h> using namespace std; void fre() { } #define MS(x, y) memset(x, y, sizeof(x)) #define ls o<<1 #define rs o<<1|1 typedef long long LL; typedef unsigned long long UL; typedef unsigned int UI; template <class T1, class T2>inline void gmax(T1 &a, T2 b) { if (b > a)a = b; } template <class T1, class T2>inline void gmin(T1 &a, T2 b) { if (b < a)a = b; } const int N = 1e5 + 10, M = 0, Z = 1e9 + 7, inf = 0x3f3f3f3f; template <class T1, class T2>inline void gadd(T1 &a, T2 b) { a = (a + b) % Z; } int casenum, casei; int n, m; char a[55], b[55]; int aa[55], bb[55]; int ga, gb; char s[55][55]; int va[55], vb[55]; bool rand(char a[]) { int n = random() % 4 + 1; for(int i = 0; i < n; ++i)a[i] = rand() % 2 + '0'; a[n] = 0; return 1; } char tt[55][55]; char t[55][55]; bool FLAG; void BF() { FLAG = 0; int w = n * m; int top = 1 << w;; int ansone = -1; for(int i = 0; i < top; ++i) { for(int j = 0; j < w; ++j) { tt[n - 1 - j / m][m - 1 - j % m] = '0' + (i >> j & 1); } MS(va, 0); MS(vb, 0); int one = 0; for(int j = 0; j < n; ++j) { for(int k = 0; k < m; ++k) { va[j] += tt[j][k] % 2; vb[k] += tt[j][k] % 2; one += tt[j][k] % 2; } } bool flag = 1; for(int j = 0; j < n; ++j)if(va[j] % 2 != a[j] % 2) { flag = 0; break; } for(int j = 0; j < m; ++j)if(vb[j] % 2 != b[j] % 2) { flag = 0; break; } if(flag) { FLAG = 1; if(one > ansone) { ansone = one; memcpy(t, tt, sizeof(tt)); } } } } int main() { while(~scanf("%s%s", a, b)) //while(rand(a), rand(b)) { n = strlen(a); m = strlen(b); //puts("input"); puts(a); puts(b); MS(s, 0); for(int i = 0; i < n; ++i) { for(int j = 0; j < m; ++j) { s[i][j] = '1'; } } ga = gb = 0; for(int i = 0; i < n; ++i) { if(m % 2 != a[i] % 2) { aa[++ga] = i; } } for(int i = 0; i < m; ++i) { if(n % 2 != b[i] % 2) { bb[++gb] = i; } } //BF(); if(ga + gb & 1) { puts("-1"); /* if(FLAG) { puts("NO flag"); while(1); } */ } else { /* if(!FLAG) { puts("NO !flag"); while(1); } */ //printf("ga|gb = %d %d\n", ga, gb); while(ga < gb)aa[++ga] = 0; while(gb < ga)bb[++gb] = 0; int g = ga; /* int g = min(ga, gb); for(int i = g + 1; i <= ga; ++i) { bb[++gb] = 0; } for(int i = g + 1; i <= gb; ++i) { aa[++ga] = 0; } */ sort(aa + 1, aa + ga + 1); sort(bb + 1, bb + gb + 1); /*printf("ga|gb = %d %d\n", ga, gb); for(int i = 1; i <= ga; ++i)printf("%d ", aa[i]); puts(""); for(int i = 1; i <= gb; ++i)printf("%d ", bb[i]); puts(""); */ g = max(ga, gb); for(int i = 1; i <= g; ++i) { s[aa[i]][bb[i]] = '0'; } for(int i = 0; i < n; ++i)puts(s[i]); /* for(int i = 0; i < n; ++i) { for(int j = 0; j < m; ++j) { if(s[i][j] != t[i][j]) { puts("s[i][j] != t[i][j]"); for(int i = 0; i < n; ++i)puts(s[i]); for(int i = 0; i < n; ++i)puts(t[i]); while(1); } } } */ /* MS(va, 0); MS(vb, 0); for(int i = 0; i < n; ++i) { for(int j = 0; j < m; ++j) { va[i] += s[i][j] % 2; vb[j] += s[i][j] % 2; } } for(int i = 0; i < n; ++i) { if(va[i] % 2 != a[i] % 2) { puts("NO A"); while(1); } } for(int i = 0; i < m; ++i) { if(vb[i] % 2 != b[i] % 2) { puts("NO B"); while(1); } } */ } } return 0; } /* 【trick&&吐槽】 【題意】 【分析】 【時間複雜度&&優化】 */
I. Red Black Tree
設$f[i][j]$表示考慮$i$的子樹,裡面選了$j$個紅點的方案數,轉移時只列舉有效的$j$即可得到$O(nm)$的時間複雜度。
#include<cstdio> const int N=200010,M=1005,P=1000000007; int n,m,i,x,g[N],nxt[N],size[N],vip[N]; int f[N][M],h[M]; void dfs(int x){ size[x]=vip[x]; //case 1 not choose x f[x][0]=1; for(int y=g[x];y;y=nxt[y]){ dfs(y); for(int j=0;j<=size[x]+size[y]&&j<=m;j++)h[j]=0; for(int j=0;j<=size[y]&&j<=m;j++)for(int k=0;k<=size[x]&&j+k<=m;k++) h[j+k]=(1LL*f[y][j]*f[x][k]+h[j+k])%P; size[x]+=size[y]; for(int j=0;j<=size[x]+size[y]&&j<=m;j++)f[x][j]=h[j]; } //case 2 choose x f[x][vip[x]]=(f[x][vip[x]]+1)%P; } int main(){ scanf("%d%d",&n,&m); for(i=2;i<=n;i++){ scanf("%d",&x); nxt[i]=g[x];g[x]=i; } for(i=1;i<=m;i++)scanf("%d",&x),vip[x]=1; dfs(1); for(i=0;i<=m;i++)printf("%d\n",f[1][i]); }
J. Winter Festival
因為所有簡單環邊權和都要是奇數,因此當兩個簡單環有公共邊時不可能滿足條件,所以當且僅當圖是仙人掌的時候才有解。
設$f[i][j][x][y]$表示考慮DFS生成樹中$i$的子樹,$i$與$i$父親的邊的邊權為$j$,$i$與$i$父親的邊所在環的邊權和模$2$為$x$,$i$與$i$父親的邊所在環的非樹邊邊權為$y$的最小代價。
轉移時需要通過另一個輔助陣列$h[S][j][x][y]$來進行不同子樹的合併,其中$j,x,y$含義與$f$相同,而$S$表示$x$點周圍存在的邊權集合。
時間複雜度$O(n+m)$。
#include<cstdio> #include<cstdlib> #define rep(i,n) for(int i=0;i<n;i++) using namespace std; const int N=100010,inf=100000000; int n,m,i,x,y,g[N],v[N<<1],nxt[N<<1],ed; int mark[N],fa[N],vis[N],dfn; int f[N][3][2][3]; int dp[1<<3][2][3],h[1<<3][2][3]; int istop[N],isbot[N]; int ban[3][1<<3]; inline void add(int x,int y){v[++ed]=y;nxt[ed]=g[x];g[x]=ed;} inline void up(int&a,int b){a>b?(a=b):0;} inline void clr(){ rep(S,8)rep(j,2)rep(k,3)h[S][j][k]=inf; } inline void go(){ rep(S,8)rep(j,2)rep(k,3)dp[S][j][k]=h[S][j][k]; } void dfs(int x,int y){ fa[x]=y; vis[x]=++dfn; for(int i=g[x];i;i=nxt[i]){ int u=v[i]; if(u==y)continue; if(!vis[u]){ dfs(u,x); }else if(vis[u]<vis[x]){ int j=x; isbot[x]=1; while(j!=u){ mark[j]++; if(mark[j]>1){ puts("-1"); exit(0); } if(fa[j]==u)istop[j]=1; j=fa[j]; } } } rep(S,8)rep(j,2)rep(k,3)dp[S][j][k]=inf; if(!y)dp[0][0][0]=0; else{ //add the cycle edge if(isbot[x])rep(c,3)up(dp[1<<c][c&1][c],c); else dp[0][0][0]=0; } for(int i=g[x];i;i=nxt[i]){ int u=v[i]; if(u==y)continue; if(fa[u]==x){ clr(); if(istop[u]){ rep(S,8)rep(j,2)rep(k,3)if(dp[S][j][k]<inf) rep(A,3)if(!ban[A][S])rep(B,2)rep(C,3)if(f[u][A][B][C]<inf){ if(B!=1)continue; if(ban[C][S])continue; if((A+C)%3==1)continue; up(h[S|(1<<A)|(1<<C)][j][k],dp[S][j][k]+f[u][A][B][C]); } }else if(mark[u]){ rep(S,8)rep(j,2)rep(k,3)if(dp[S][j][k]<inf) rep(A,3)if(!ban[A][S])rep(B,2)rep(C,3)if(f[u][A][B][C]<inf){ up(h[S|(1<<A)][(j+B)&1][C],dp[S][j][k]+f[u][A][B][C]); } }else{ rep(S,8)rep(j,2)rep(k,3)if(dp[S][j][k]<inf) rep(A,3)if(!ban[A][S])rep(B,1)rep(C,1)if(f[u][A][B][C]<inf){ up(h[S|(1<<A)][j][k],dp[S][j][k]+f[u][A][B][C]); } } go(); } } rep(S,3)rep(j,2)rep(k,3)f[x][S][j][k]=inf; if(y){ //add the father edge if(mark[x]){ rep(S,8)rep(j,2)rep(k,3)if(dp[S][j][k]<inf) rep(c,3)if(!ban[c][S])up(f[x][c][(j+c)&1][k],dp[S][j][k]+c); }else{ rep(S,8)rep(j,2)rep(k,3)if(dp[S][j][k]<inf) rep(c,3)if(!ban[c][S])up(f[x][c][j][k],dp[S][j][k]+c); } }else{ rep(S,8)rep(j,2)rep(k,3)if(dp[S][j][k]<inf) up(f[x][0][0][0],dp[S][j][k]); } } int main(){ rep(i,3)rep(j,8)rep(k,3)if((j>>k&1)&&(i+k)%3==1)ban[i][j]=1; scanf("%d%d",&n,&m); for(ed=i=1;i<=m;i++){ scanf("%d%d",&x,&y); add(x,y),add(y,x); } int ans=0; for(i=1;i<=n;i++)if(!vis[i]){ dfs(i,0); if(f[i][0][0][0]>=inf){ puts("-1"); exit(0); } ans+=f[i][0][0][0]; } printf("%d",ans); }
K. Zoning Houses
若不刪除任何點,則答案為區間$x$座標的極差與$y$座標極差的較大值。
若刪除一個點,則最優方案下一定是刪除$x$或者$y$座標最小或者最大的$4$個點之一,線段樹維護即可。
時間複雜度$O(n\log n)$。
#include<cstdio> #include<algorithm> using namespace std; typedef pair<int,int>P; const int N=100010,M=262150,inf=1000000010; int n,m,i,x,y,ans; P xmi[M],xma[M],ymi[M],yma[M]; void build(int x,int a,int b){ if(a==b){ scanf("%d%d",&xmi[x].first,&ymi[x].first); xmi[x].second=ymi[x].second=a; xma[x]=xmi[x]; yma[x]=ymi[x]; return; } int mid=(a+b)>>1; build(x<<1,a,mid),build(x<<1|1,mid+1,b); xmi[x]=min(xmi[x<<1],xmi[x<<1|1]); xma[x]=max(xma[x<<1],xma[x<<1|1]); ymi[x]=min(ymi[x<<1],ymi[x<<1|1]); yma[x]=max(yma[x<<1],yma[x<<1|1]); } P askxmi(int x,int a,int b,int c,int d){ if(c>d)return P(inf,0); if(c<=a&&b<=d)return xmi[x]; int mid=(a+b)>>1; P t(inf,0); if(c<=mid)t=askxmi(x<<1,a,mid,c,d); if(d>mid)t=min(t,askxmi(x<<1|1,mid+1,b,c,d)); return t; } P askymi(int x,int a,int b,int c,int d){ if(c>d)return P(inf,0); if(c<=a&&b<=d)return ymi[x]; int mid=(a+b)>>1; P t(inf,0); if(c<=mid)t=askymi(x<<1,a,mid,c,d); if(d>mid)t=min(t,askymi(x<<1|1,mid+1,b,c,d)); return t; } P askxma(int x,int a,int b,int c,int d){ if(c>d)return P(-inf,0); if(c<=a&&b<=d)return xma[x]; int mid=(a+b)>>1; P t(-inf,0); if(c<=mid)t=askxma(x<<1,a,mid,c,d); if(d>mid)t=max(t,askxma(x<<1|1,mid+1,b,c,d)); return t; } P askyma(int x,int a,int b,int c,int d){ if(c>d)return P(-inf,0); if(c<=a&&b<=d)return yma[x]; int mid=(a+b)>>1; P t(-inf,0); if(c<=mid)t=askyma(x<<1,a,mid,c,d); if(d>mid)t=max(t,askyma(x<<1|1,mid+1,b,c,d)); return t; } inline int cal(int x,int y,int z){ return max( max(askxma(1,1,n,x,z-1).first,askxma(1,1,n,z+1,y).first)-min(askxmi(1,1,n,x,z-1).first,askxmi(1,1,n,z+1,y).first) , max(askyma(1,1,n,x,z-1).first,askyma(1,1,n,z+1,y).first)-min(askymi(1,1,n,x,z-1).first,askymi(1,1,n,z+1,y).first) ); } int main(){ scanf("%d%d",&n,&m); build(1,1,n); while(m--){ scanf("%d%d",&x,&y); ans=cal(x,y,askxmi(1,1,n,x,y).second); ans=min(ans,cal(x,y,askxma(1,1,n,x,y).second)); ans=min(ans,cal(x,y,askymi(1,1,n,x,y).second)); ans=min(ans,cal(x,y,askyma(1,1,n,x,y).second)); printf("%d\n",ans); } }