CCF-NOIP-2018 提高组(复赛) 模拟试题(七)
T1 Adjoin
【问题描述】
定义一种合法的\(0-1\)串:串中任何一个数字都与\(1\)相邻。例如长度为$ 3 的 0-1 $串中,\(101\)是非法的,因为两边的\(1\)没有相邻的\(1,011\)是合法的,因为三个数都有\(1\)相邻。现在问,长度为\(N\)的\(0-1\)中有多少是合法的。
【输入格式】
一行,一个整数\(N\)
【输出格式】
一行,合法\(0-1\)串的个数,答案对\(1000000007\)取模。
【样例1】
样例输入 |
---|
3 |
样例输出 |
---|
3 |
样例说明
\(110、111、011\)是所有长度为\(3\)的合法\(0-1\)串
数据规模与约定
所有测试点的数据规模与约定如下:
\(30\%\)输入数据,保证\(n<=50。\)
\(60\%\)输入数据,保证$ n<=5000$
\(80\%\)输入数据,保证$ n<=1000000$
\(100\%\)输入数据,保证$ 1<=n<=10^{18}$
题解
一道很经典的需要反向优化的题目。我们首先考虑暴搜得到较小范围内每一个\(n\)所对应的答案,如下所示
i | f[i] |
---|---|
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 9 |
7 | 16 |
8 | 25 |
9 | 29 |
10 | 54 |
然而直接观察数据似乎没有什么明显的规律。于是我们选择将奇偶数分开判断。经过一段时间的观察,似乎所有的数满足这样一个规律:$$f[i]=\begin | |
0 & i=1\ | |
1 & i=2\ | |
f[i-1]+f[i-2] & i%2=0\ | |
f[i-1]+f[i-2]+(flag=1)?-2:2 & i%2=1\ | |
\end |
\[其中我们将flag的初值赋为1,在每碰到一个奇数时为其取反即可。
```cpp
#include<bits/stdc++.h>
#define maxn 1000005
const long long mod = 1000000007;
using namespace std;
long long n;
long long dp[maxn];
bool flag=1;
int main(){
//freopen("adjoin.in","r",stdin);
//freopen("adjoin.out","w",stdout);
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(0);
cin>>n;
dp[1]=0;
dp[2]=1;
for(register long long i=3;i<=n;i++){
if(i%2==0)dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2];
else{
if(flag){
dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2]+2;
flag=0;
}
else{
dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2]-2;
flag=1;
}
}
//cout<<dp[i]<<endl;
dp[i]%=mod;
}
//for(register long long i=3;i<=n;i++)cout<<dp[i]<<endl;
cout<<dp[n]%mod<<endl;
return 0;
}
```
这时我们就拥有了85分的总分。最大数据范围为$n\le 10^{18}$,早已超出了$O(n)$的复杂度能到达的极限。此时,我们思考所有和动态规划有关的优化。经过一番思索后,我们会发现只有矩阵优化稍微与目前的$dp$有点联系。然而矩阵优化要求使用通项公式,而我们当前只有一个递推式。那么我们现在考虑将方程式**反向优化,从一维方程变为三维方程,使整个式子具有通项公式,再使用矩阵优化来降低整体的复杂度**。想到了这一点后,实现起来应该并不难。
```cpp
#include <bits/stdc++.h>
#define RG register
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 1000010;
const int mod = 1e9+7;
const int P = 1e9+7;
ll n;
struct Matrix {
ll val[4][4];
} A, I, ans;
Matrix operator*(const Matrix &A,const Matrix &B){
Matrix C;
for(int i = 0;i < 4;i++)
for(int j = 0;j < 4;j++){
C.val[i][j] = 0;
for(int k = 0;k < 4;k++)
C.val[i][j] = (1ll * A.val[i][k] * B.val[k][j] + C.val[i][j]) % P;
}
return C;
}
Matrix fpm(Matrix x, long long y){
Matrix ret = I;
while(y){
if(y & 1) ret = ret * x;
x = x*x;
y >>= 1;
}
return ret;
}
int main(){
freopen("adjoin.in","r",stdin);
freopen("adjoin.out","w",stdout);
scanf("%lld",&n);
if(n == 1){
puts("0");
return 0;
}
for(int i = 0;i < 4;i++){
for(int j = 0;j < 4;j++){
I.val[i][j] = (i == j ? 1 : 0);
A.val[i][j] = 0;
}
}
ans.val[0][0] = 0;
ans.val[0][1] = 1;
ans.val[0][2] = 0;
ans.val[0][3] = 1;
A.val[2][0] = A.val[0][1] = A.val[2][1] = A.val[3][2] = A.val[1][3] = A.val[3][3] = 1;
A = fpm(A,n-2);
ans = ans * A;
ll ansss = (ans.val[0][2] + ans.val[0][3]) % mod;
printf("%lld",ansss);
return 0;
}
```
### T2 Sorting
#### 【问题描述】
小F不喜欢递减,他会想尽一切办法将看到的一切东西排序!
现在小F得到了一个数列,他当然要将这个数列排序了,但他太累了,以至于最多只能交换其中两个元素,如果这样不能使得这个数列不递减,他就要先睡觉了。你能告诉他是否可行吗?
#### 【输入格式】
第一行:一个整数N表示小F的数列中数的个数。
第二行,N个正整数,描述小F的数列。
#### 【输出格式】
一行,YES或NO,表示通过一次“最多交换其中两个元素(可以不交换)”的操作,是否可使得小F的数列不递减。
#### 【样例1】
|样例输入
|-
|3
|1 3 1
|样例输出
|-
|YES
#### 数据规模与约定
$30\%的数据,N ≤ 10^2 。$
$60\%的数据,N ≤ 10^4 。$
$100\%的数据,N ≤ 10^5 ,所有数为正整数且在longint范围内。$
#### 题解
是的,本蒟蒻又一次和AC插肩而过。拿到这道题时,大多数人都会联想到逆序对和最长不降子序列问题,然而几组充分设置的样例就可以卡掉这两种思路,使得其得分甚至不如60分的暴力。
附六十分的暴力写法
```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
puts("YES");
return 0;
}
```
对于**LIS**来说,改变一个数有时可以导致多对大小关系的改变;对于逆序对来说,逆序对个数不一定可以决定最终大小关系。对两种思路最好的反驳样例如下:
|5 3 2
|-
在排除了这样的思路后,蒟蒻的我开始思考自己的做法。我们直接从头往后寻找第一对不满足条件的组合$a_i,a_{i-1}$。此时我们取出$a_i$,从头往后将其与第一个大于他的值交换。此时我们再重新在原串中查找是否存在不合法情况,若存在则输出NO,否则输出YES。
```cpp
#include<bits/stdc++.h>
#define maxn 100005
using namespace std;
inline char get(){
static char buf[30],*p1=buf,*p2=buf;
return p1==p2 && (p2=(p1=buf)+fread(buf,1,30,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;
}
inline long long read(){
register char c=get();register long long f=1,_=0;
while(c>'9' || c<'0')f=(c=='-')?-1:1,c=get();
while(c<='9' && c>='0')_=(_<<3)+(_<<1)+(c^48),c=get();
return _*f;
}
long long n;
long long a[maxn];
long long ans=0;
bool cd=1;
int main(){
//freopen("sorting.in","r",stdin);
//freopen("sorting.out","w",stdout);
n=read();
for(register long long i=1;i<=n;i++)a[i]=read();
for(register long long i=2;i<=n;i++){
if(a[i]<a[i-1]){
for(register long long j=1;j<=n;j++){
if(a[j]>a[i]){
swap(a[i],a[j]);
goto next;
}
}
}
}
next:;
for(register long long i=2;i<=n;i++){
if(a[i]<a[i-1]){
puts("NO");
return 0;
}
}
puts("YES");
return 0;
}
```
为什么我们选择了这样一个奇怪的算法呢?事实上,在比赛中选择算法的第一原则是能否证明其错误性。在这道题中,蒟蒻无法证明该算法是错误的,于是就这么得到了85分的安慰分。
其实题目已经提示得很明显了。Sorting,就是在暗示我们进行一次排序操作。我们只需要比较排序前后的两个两个序列,若其中同一位置不一样的元素的个数在两个以内(一次交换最多导致4对大小关系发生改变),则输出YES,否则就记其为非法情况,输出NO。
```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int b[2111111],a[2111111];
int n;
int main(){
freopen("sorting.in","r",stdin);
freopen("sorting.out","w",stdout);
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)cin>>a[i],b[i]=a[i];
sort(b+1,b+1+n);
int len=0;
for(int i=1;i<=n;i++){
if(a[i]!=b[i])len++;
if(len>2){
cout<<"NO"<<endl;
return 0;
}
}
cout<<"YES"<<endl;
return 0;
}
```
### T3 Editor
#### 【问题描述】
小$F$有一个梦想:为数列写一个最强大的编辑器!
一开始,数列为空,光标在开头位置,小F的编辑器要对这个数列作如下五种操作:
**I x**:在光标的后面插入一个数字x,并将光标移到这个新加入的$x$后。
**D**:删除光标前的最后一个数字(保证存在),光标位置不变。
**L**:光标左移一位,如果已经在开头则不做任何事。
**R**:光标右移一位,如果已经在结尾则不做任何事。
**Q k**:编辑器需要给出$A_1,A_2 ··· A_k$的最大前缀和(前缀长度不能为0),保证$1 ≤ k ≤ N$,其中$N$为当
前光标前的数字个数。
#### 【输入格式】
第一行,一个整数$Q$,表示操作的总次数。
后$Q$行,每行是上列五种操作中的一种。
#### 【输出格式】
对每个$Q$操作,输出一行一个整数,表示答案。
#### 【样例输入1】
|
|-
|8
|I 2
|I -1
|I 1
|Q 3
|L
|D
|R
|Q 2
#### 【样例输出1】
|样例输出
|:-
|2
|3
#### 【数据规模与约定】
$ 1\le q \le 1000000,-1000 \le m \le 1000 $
#### 【题解】
模拟题,注意一下优化就好。本蒟蒻的代码风格太丑因此在此不予贴出。\]
挽歌轻唱,永失我王