10.31 正睿停课训练 Day13
2018.10.31 正睿停课训练 Day13
时间:3.5h
期望得分:100+20+10
实际得分:100+20+10
又是状态很迷的一天==
A Poker(期望)
容易想到枚举每一对,算它出现在多少种情况中(即\(n/2*(n-2)!\))。
这样不会算重啊,虽然一个排列会枚举多次,但每次只算的是某一对的贡献,而不是当前排列的贡献。
然后优化一下,算每个数小于它的数、小于等于它的数分别有多少个就行了。
//29ms 1156kb
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
//#define gc() getchar()
#define MAXIN 300000
#define gc() (SS==TT&&(TT=(SS=IN)+fread(IN,1,MAXIN,stdin),SS==TT)?EOF:*SS++)
#define mod 1000000007
typedef long long LL;
const int N=1e5+5;
int A[N];
char IN[MAXIN],*SS=IN,*TT=IN;
inline int read()
{
int now=0;register char c=gc();
for(;!isdigit(c);c=gc());
for(;isdigit(c);now=now*10+c-'0',c=gc());
return now;
}
int main()
{
int n=read();
for(int i=1; i<=n; ++i) A[i]=read();
std::sort(A+1,A+1+n), A[n+1]=-1;
LL ansA=0;
for(int i=1,now=1; i<=n; i=++now)
{
while(A[now+1]==A[i]) ++now;
ansA+=1ll*(now-i+1)*(i-1);
}
LL fac=1;
for(int i=2; i<=n-2; ++i) fac=fac*i%mod;
ansA=ansA%mod*fac%mod*(n>>1)%mod;
fac=fac*(n-1)%mod*n%mod;
printf("%lld %lld\n",ansA,((1ll*fac*(n>>1)-ansA)%mod+mod)%mod);
return 0;
}
B Label(高斯消元)
(\(w_x\)表示\(x\)的点权,\(len_v\)表示\(x\to v\)的边权)
假设当前\(w_x\)未知,\(x\)周围所有点的点权\(w_v\)已知,那么我们要最小化$$\begin{aligned}\sum_{x\to v}(w_v-w_x)^2\cdot len_v&=\sum_{x\to v}(w_v2-2w_vw_x+w_x2)\cdot len_v\&=\left(\sum len_v\right)w_x^2+\left(\sum-2len_vw_v\right)w_x+\sum len_vw_v^2\end{aligned}$$
\(\sum len_v\neq0\),这就是关于\(w_x\)的二次函数。则当$$w_x=\frac{\sum w_vlen_v}{\sum len_v}$$
时,\(x\)最优(即\(w_x\)取\(v\)的加权平均数)。
于是对每个\(w_x\)未知的\(x\),都可以列出一个方程:把已知的常数项都放到右边,对未知的\(w_v\),令\(v\)处的系数为\(-len_v\)即可。注意有重边。
另外,方程组一定有解。(感觉感性理解即可,以下可以忽略。。)
证明:
设当前函数为\(f(x_1,x_2,...,x_i,...,x_n)\)。
因为边权非负,且\(f\)存在一个有限的取值,所以\(f\)一定有一个最小值。
那么一定存在一组最小的解,满足列出的方程。否则可以调整得更小:
考虑一组最小的解\(x_1,x_2,...,x_n\)
设有\(m\)个方程,第\(i\)个方程表示\(x_i\)周围变量的加权平均。假设有一个方程不满足加权平均的话,设\(x_i'\)为\(x_i\)周围变量的加权平均,那么\(f(x_1,x_2,...,x_i',...,x_n)<f(x_1,x_2,...,x_i,...,x_n)\)(是个二次函数,所以一定存在一个点是最小值),推出矛盾。所以最小解一定满足所有方程。
同时,方程组的解是唯一的。
证明:
对于一个连通块,若有一个点的权值确定,那么解是唯一的。
具体没看懂。见图。
//54ms 2440kb
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
//#define gc() getchar()
#define MAXIN 300000
#define gc() (SS==TT&&(TT=(SS=IN)+fread(IN,1,MAXIN,stdin),SS==TT)?EOF:*SS++)
#define Sqr(x) (x)*(x)
#define eps 1e-9
typedef long long LL;
const int N=505,M=60005;
int Enum,H[N],nxt[M],to[M],len[M];
double w[N];
bool ok[N];
char IN[MAXIN],*SS=IN,*TT=IN;
inline int read()
{
int now=0,f=1;register char c=gc();
for(;!isdigit(c);c=='-'&&(f=-1),c=gc());
for(;isdigit(c);now=now*10+c-'0',c=gc());
return now*f;
}
inline void AE(int w,int u,int v)
{
if(u!=v)//自环。。
to[++Enum]=v, nxt[Enum]=H[u], H[u]=Enum, len[Enum]=w,
to[++Enum]=u, nxt[Enum]=H[v], H[v]=Enum, len[Enum]=w;
}
namespace G
{
double A[N][N];
void Gauss(int n)
{
for(int i=1,j=1; i<=n&&j<=n+1; ++j)
{
if(!ok[i]) {++i; continue;}
int mxrow=i;
for(int k=i+1; k<=n; ++k)
if(fabs(A[k][j])>fabs(A[mxrow][j])) mxrow=k;
if(mxrow!=i)// std::swap(A[i],A[mxrow]);//这样效率低啊
for(int k=j; k<=n+1; ++k) std::swap(A[j][k],A[mxrow][k]);
if(fabs(A[i][j])<eps) continue;
for(int k=i+1; k<=n; ++k)
if(fabs(A[k][j])>eps)
{
double t=A[k][j]/A[i][j];
for(int l=j; l<=n+1; ++l) A[k][l]-=t*A[i][l];
}
++i;
}
for(int i=n; i; --i)
{
if(!ok[i]) continue;
for(int j=i+1; j<=n; ++j) A[i][n+1]-=A[i][j]*w[j];
w[i]=A[i][n+1]/A[i][i];
}
}
}
int main()
{
int n=read(),m=read();
for(int i=1; i<=m; ++i) AE(read(),read(),read());
for(int i=1; i<=n; ++i) w[i]=read();
for(int x=1; x<=n; ++x)
if(w[x]<0)
{
ok[x]=1;
for(int i=H[x],v; i; i=nxt[i])
{
if(w[v=to[i]]<0) G::A[x][v]-=len[i];//可能有重边
else G::A[x][n+1]+=1.0*w[v]*len[i];
G::A[x][x]+=len[i];
}
}
G::Gauss(n);
double ans=0;
for(int x=1; x<=n; ++x)
for(int i=H[x]; i; i=nxt[i])
ans+=Sqr(w[to[i]]-w[x])*len[i];
printf("%.10lf\n",ans*0.5);
return 0;
}
C Coin(二分图染色 博弈)
10pts:用无解/有解表示是否有无法使得所有硬币朝上的情况。
那么在一定无解的情况下,所有行列都会被选一次,所以只需判\(n+m\)的奇偶性就可以了。
30pts:只需判是否无解。
设\(r_i,c_i\)分别表示第\(i\)行/第\(i\)列是否选择,\(a_{i,j}=0(棋子朝上)/1(棋子朝下)\)。
那么要求对于每个有棋子的位置\((i,j)\),\(r_i\oplus c_j=a_{i,j}\)。
即\(a_{i,j}\)可以确定\(r_i,c_j\)是否相同。所以行列间连边,二分图染色判是否合法即可。
60pts:
我们只需要判断在有解的情况下谁能得\(3\)分。
根据前面的建模,我们可以得到一个图论模型。
对于每个连通块,我们首先可以得到一种染色方案,也就是由\(a\)个点取\(0\),\(b\)个点取\(1\)。同时将每个位置取反后也是一种合法方案,即\(b\)个点取\(1\),\(a\)个点取\(0\)。
我们记这样的连通块为\(a-b\)连通块。
对于一个连通块,我们走完第一步就能确定一个位置的取值必须是什么,也就是确定该方案的\(a,b\)分别是多少。
这个状压感觉比较nb。。
100pts:
对于每个连通块,都是一个独立的平等游戏,所以可以考虑求它的\(SG\)值。
考虑一个连通块的一种染色方案,假设该连通块一共有\(s\)个点,当前有\(s_1\)个点取\(1\),那么另一种染色方案就有\(s-s_1\)个点取\(1\)。那么当前连通块的SG值\(=\mathbb{mex}(sg(s_1),sg(s-s_1))\)。
\(sg(0)=0,sg(1)=\mathbb{mex}(sg(0))=1,sg(2)=0,sg(3)=1...\),也就是\(sg(s)=s是奇数?0:1\)。
然后把所有连通块的sg值异或起来得到\(sum\),后手必胜(拿到\(3\)分)当且仅当\(sum\)为\(0\)。
(当然不用sg函数也能想到)
//4ms 804kb
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define gc() getchar()
#define MAXIN 300000
//#define gc() (SS==TT&&(TT=(SS=IN)+fread(IN,1,MAXIN,stdin),SS==TT)?EOF:*SS++)
const int N=205,M=20005;
int Enum,H[N],nxt[M],to[M],col[M],vis[N],s,s1;
char IN[MAXIN],*SS=IN,*TT=IN;
inline int read()
{
int now=0;register char c=gc();
for(;!isdigit(c);c=gc());
for(;isdigit(c);now=now*10+c-'0',c=gc());
return now;
}
inline void AE(int u,int v,int c)
{
to[++Enum]=v, nxt[Enum]=H[u], H[u]=Enum, col[Enum]=c;
to[++Enum]=u, nxt[Enum]=H[v], H[v]=Enum, col[Enum]=c;
}
bool DFS(int x,int fa)
{
++s, s1+=vis[x];
for(int i=H[x],v; i; i=nxt[i])
if(vis[v=to[i]]==-1)
{
vis[v]=vis[x]^col[i];
if(DFS(v,x)) return 1;
}
else if(vis[v]^vis[x]!=col[i]) return 1;
return 0;
}
void Solve()
{
Enum=0, memset(H,0,sizeof H), memset(vis,0xff,sizeof vis);
int n=read(),m=read();
for(int i=1; i<=n; ++i)
{
register char c=gc(); while(!isalpha(c)) c=gc();
switch(c) {case 'o':AE(i,1+n,0); break; case 'x':AE(i,1+n,1); break;}
for(int j=2; j<=m; ++j) switch(gc()) {case 'o':AE(i,j+n,0); break; case 'x':AE(i,j+n,1); break;}
}
int ans=0;
for(int i=1; i<=n+m; ++i)
if(vis[i]==-1)
{
s=s1=0, vis[i]=0;
if(DFS(i,i)) {printf("%d\n",(n+m)&1); return;}
s-=s1;
if(s&1 && s1&1) ans^=1;
else if(!(s&1) && !(s1&1)) ans^=0;
else ans^=2;
}
puts(ans?"3":"2");
}
int main()
{
for(int T=read(); T--; Solve());
return 0;
}
考试代码
A(打表)
容易想到答案只与数的相对大小及其数量有关。
首先总分是\(n/2*n!\),如果所有数各不相同则两人都为\(n/4*n!\)。
否则,用暴力打表发现,一个数每多出现一次,设其总共出现次数为\(x\),则小M的答案减少\(1*c+2*c+...+(x-1)*x\)。
\(c\)是一个关于\(n\)的系数,打表后也能递推得到。
//39ms 1940kb
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
#define gc() getchar()
#define MAXIN 300000
//#define gc() (SS==TT&&(TT=(SS=IN)+fread(IN,1,MAXIN,stdin),SS==TT)?EOF:*SS++)
#define mod 1000000007
typedef long long LL;
const int N=1e5+5;
int A[N],fac[N],ifac[N],tm[N],coef[N];
char IN[MAXIN],*SS=IN,*TT=IN;
inline int read()
{
int now=0;register char c=gc();
for(;!isdigit(c);c=gc());
for(;isdigit(c);now=now*10+c-'0',c=gc());
return now;
}
inline int FP(int x,int k)
{
int t=1;
for(; k; k>>=1,x=1ll*x*x%mod)
if(k&1) t=1ll*t*x%mod;
return t;
}
int main()
{
int n=read(),n2=n>>1;
fac[0]=fac[1]=1;
for(int i=2; i<=n; ++i) fac[i]=1ll*fac[i-1]*i%mod;
for(int i=1; i<=n; ++i) A[i]=read();
if(n==2)
{
int ansA=(A[1]>A[2]?1:0)+(A[2]>A[1]?1:0),ansB=(A[1]>=A[2]?1:0)+(A[2]>=A[1]?1:0);
printf("%d %d\n",ansA,ansB);
return 0;
}
std::sort(A+1,A+1+n); A[n+1]=-1;
LL tot=1ll*n2*fac[n]%mod,ansA=tot*FP(2,mod-2)%mod; int cnt=0;
for(int i=2,t=1; i<=n+1; ++i)
if(A[i]!=A[i-1]) tm[++cnt]=t, t=1;
else ++t;
coef[2]=1, coef[4]=4;
for(int i=6; i<=n; i+=2) coef[i]=1ll*coef[i-2]*((1ll*(i-2)*(i-2)+i-4)%mod)%mod;
LL C=1ll*FP(2,mod-2)*coef[n]%mod;
for(int i=1; i<=cnt; ++i)
ansA-=C*(tm[i]-1)%mod*tm[i]%mod;
ansA=(ansA%mod+mod)%mod;
LL ansB=(mod+tot-ansA)%mod;
printf("%d %d\n",(int)ansA,(int)ansB);
return 0;
}
B
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
#define gc() getchar()
#define Sqr(x) (1ll*x*x)
typedef long long LL;
const int N=505,M=60005;
int A[N],B[N],C[N],Enum,H[N],nxt[M],to[M],len[M],dgr[N];
inline int read()
{
int now=0,f=1;register char c=gc();
for(;!isdigit(c);c=='-'&&(f=-1),c=gc());
for(;isdigit(c);now=now*10+c-'0',c=gc());
return now*f;
}
inline void AE(int w,int u,int v)
{
++dgr[v], to[++Enum]=v, nxt[Enum]=H[u], H[u]=Enum, len[Enum]=w;
++dgr[u], to[++Enum]=u, nxt[Enum]=H[v], H[v]=Enum, len[Enum]=w;
}
void DFS(int x,int fa,int dep)
{
B[dep]=A[x];
for(int i=H[x]; i; i=nxt[i])
if(to[i]!=fa) C[dep]=len[i], DFS(to[i],x,dep+1);
}
inline double Check(double x)
{
return 1.0*(x-B[1])*(x-B[1])*C[1]+1.0*(x-B[3])*(x-B[3])*C[2];
}
int main()
{
// freopen(".in","r",stdin);
// freopen(".out","w",stdout);
int n=read(),m=read(); Enum=1;
for(int i=1; i<=m; ++i) AE(read(),read(),read());
for(int i=1; i<=n; ++i) A[i]=read();
if(n==2)
{
if(A[1]==-1||A[2]==-1) puts("0.0");
else printf("%lld.0\n",1ll*len[2]*Sqr(A[1]-A[2]));
return 0;
}
int rt=1;
for(int i=1; i<=n; ++i) if(dgr[i]==1) {rt=i; break;}
DFS(rt,rt,1);
int cnt=0;
for(int i=1; i<=n; ++i) if(B[i]==-1) ++cnt;
if(cnt>=n-1) return puts("0.0"),0;
if(!cnt)
{
LL ans=0;
for(int i=1; i<n; ++i) ans+=Sqr(B[i+1]-B[i])*C[i];
printf("%lld.0\n",ans);
return 0;
}//cnt=1
if(B[1]==-1) return printf("%lld.0\n",Sqr(B[3]-B[2])*C[2]),0;
if(B[3]==-1) return printf("%lld.0\n",Sqr(B[1]-B[2])*C[1]),0;
double l=std::min(B[1],B[3]),r=std::max(B[1],B[3]),lmid,rmid,ans=1e18;
for(int T=1; T<=100; ++T)//二次函数求最值啊 我还写个三分==
{
lmid=l+(r-l)/3, rmid=r-(r-l)/3;
double x=Check(lmid),y=Check(rmid);
if(x<y) ans=std::min(ans,x), r=rmid;
else ans=std::min(ans,y), l=lmid;
}
printf("%.10lf\n",ans);
return 0;
}/*
3 2
1 2 3
2 3 1
0 -1 1
*/
很久以前的奇怪但现在依旧成立的签名
attack is our red sun $$\color{red}{\boxed{\color{red}{attack\ is\ our\ red\ sun}}}$$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------