[考试反思]1218省选模拟2： 告诫

CCF NOI 2018温馨提示：

做题千万条，读题第一条。

多测不清空，爆零两行泪。

将CCF的告诫敬给愚蠢的自己。T1多测清空没清干净AC代码爆零了。

两个打IOI赛制的得分是170/140。（fixed，kx大神怎么可能只有135分呢？）如果我清空了勉强可以和skyh持平。

但是没有如果。结果就是「菜」

千万长记性。

还是习惯性的利用了「没有赋值的数组初值为0」的特性，但是清空不彻底就导致崩盘了。

 

上来三道题，T1是noip模拟测试3的原题，没看出来，也不会做。但是换题了。

然后换上了一个弱化改编版的《无限之环》，想都没想就开始写（我颓题解颓的那么认真），过样例就交，然后我就以为我AC了。

手模了好几个一组测试数据的样例，全过了，很kx。

因为文件的问题重交了一遍，其实是40分钟就写完了。

然后看当时跳过了《无限之环》的miku在我旁边苦写插头dp，感觉他好可怜。

然而其实可怜的是我好歹人家还有40分。。。

然后就结束了。T2一点想法没有，T3写了一个全排列。

然后既然T1已经觉得自己AC了，T2啥也不会，那么也只能想T3的部分分了啊。

看到$a_i$只有2种的那个点，于是就发现状态有很多冗余，有些长得完全一样的全排列就不需要枚举多次了啊。

然后继续优化这个想法，反正剩下的时间也没事干，博一博信仰写个记忆化搜索搜出多少是多少啊

期望得分10分的我没什么想法，看着应该AC了的T1和等同于空着的T2，不知道何去何从。

于是我回到LCT2专题把LCA那道题AC了（差分维护前缀和的区间操作区间查询树状数组真是帅啊！）

调了那么就原来我的树状数组没有锅，题目点编号从0开始，代码里有一处忘+1了无良出题人

然后考试就结束了，惊奇的发现自己T1TLE0了。

我是傻子2333

 

T1：铁轨建设

题目大意：网格图。用若干回路完全覆盖所有非障碍格，有些关键点，在关键点上路径为直线时产生1代价。问最小代价。多组测试数据。n,m<=25

简化改编的《无限之环》。只有L型与直线型。

我们先把所有点拆成4个表示上下左右，然后把图黑白染色，黑连源白连汇。

每个连源的格点有2流量，连汇的也是。如果图满流了那么就是形成了回路。

考虑怎么翻转/掰直铁轨。我们先假定所有铁轨都是向右与向上的，现在夹角是90度。

夹角是90度时是弯铁轨，代价为0。夹角为180度时是直铁轨，代价为0。

我们发现，如果把铁轨的一支翻转180度，翻转后夹角依旧是90度，是弯铁轨，不贡献代价。所以右向左，上向下连边，流量1费用0。

如果翻转铁轨的一支90度，那么翻转之后夹角是180度，就是直铁轨了，有1代价。所以右向下连边，上向左连边，流量1费用1。

然后就是一个最小费用最大流了。

#include<cstdio>
int min(int a,int b){return a<b?a:b;}
int A[28][28],n,m,t,o[28][28][4],pc,ec=1,S,E,cost,maxflow,out,in,al[2555];
int fir[2555],l[666666],to[666666],w[666666],c[666666],q[6666666],iq[2555],dt[2555];
void link(int a,int b,int W,int C){l[++ec]=fir[a];fir[a]=ec;to[ec]=b;w[ec]=W;c[ec]=C;}
void con(int a,int b,int W,int C){if(a==0||b==0)return;link(a,b,W,C);link(b,a,0,-C);}
bool bfs(){
    for(int i=1;i<=pc;++i)dt[i]=1234567890,al[i]=0;q[1]=S;dt[S]=0;
    for(int h=1,t=1;h<=t;iq[q[h]]=0,++h)for(int i=fir[q[h]];i;i=l[i])if(w[i]&&dt[to[i]]>dt[q[h]]+c[i]){
        dt[to[i]]=dt[q[h]]+c[i];
        if(!iq[to[i]])iq[q[++t]=to[i]]=1;
    }return dt[E]!=1234567890;
}
int dfs(int p,int flow){int r=flow;
    if(p==E)return r;al[p]=1;
    for(int i=fir[p];i&&r;i=l[i])if(dt[to[i]]==dt[p]+c[i]&&!al[to[i]]&&w[i]){
        int x=dfs(to[i],min(r,w[i]));
        if(!x)dt[to[i]]=1234567890;
        w[i]-=x;w[i^1]+=x;r-=x;cost+=x*c[i];
    }al[p]=0;return flow-r;
}
main(){freopen("railway.in","r",stdin);freopen("railway.out","w",stdout);
    scanf("%d",&t);
    while(t--){
        scanf("%d%d",&n,&m);
        #define O(x) o[i][j][x]
        for(int i=1;i<=n;++i)for(int j=1;j<=m;++j)scanf("%d",&A[i][j]);
        for(int i=1;i<=n;++i)for(int j=1;j<=m;++j)if(A[i][j])for(int k=0;k<4;++k)O(k)=++pc;
        S=++pc;E=++pc;
        for(int i=1;i<=n;++i)for(int j=1;j<=m;++j)if(A[i][j])
            if(i+j&1)con(S,O(0),1,0),con(S,O(1),1,0),con(O(0),O(2),1,0),con(O(1),O(3),1,0),con(O(0),O(3),1,A[i][j]-1),con(O(1),O(2),1,A[i][j]-1);
            else con(O(0),E,1,0),con(O(1),E,1,0),con(O(2),O(0),1,0),con(O(3),O(1),1,0),con(O(3),O(0),1,A[i][j]-1),con(O(2),O(1),1,A[i][j]-1);
        for(int i=1;i<=n;++i)for(int j=1;j<=m;++j)if(i+j&1)if(A[i][j])
            con(O(0),o[i-1][j][2],1,0),con(O(1),o[i][j+1][3],1,0),con(O(2),o[i+1][j][0],1,0),con(O(3),o[i][j-1][1],1,0);
        while(bfs())maxflow+=dfs(S,66666);
        for(int i=1;i<=n;++i)for(int j=1;j<=m;++j)if(A[i][j])if(i+j&1)out+=2;else in+=2;
        if(in!=out||in!=maxflow)puts("-1");else printf("%d\n",cost);
        for(int i=1;i<=pc;++i)fir[i]=0;maxflow=out=in=cost=pc=0;ec=1;
        for(int i=1;i<=n;++i)for(int j=1;j<=m;++j)for(int k=0;k<4;++k)o[i][j][k]=0;
    }
}

 

T2：圈地游戏

咕？部分分都不会写写什么题解？

更了，去模拟测试24看吧。

 

T3：组合数学

题目大意：给定数列a，对于其所有排列b求前缀和得到s，求$\sum\limits_{b=permutation(a)} \frac{m!}{\prod\limits_{i=2}^{n} s_i}$。m为a之和。n<=100,m<=1000

这种题的式子不少时候还是有含义的，用含义猜测式子有时会比较方便。

可以看到，这个式子的形式比较像可重排列数（感谢%%%LNC纠正定义）。所以从排列的角度出发来思考。

这里分母上是前缀和，而且还缺了一项$s_1$让人挺烦的，先把它补回来。

考虑外层求和记号下$permutation(a)$的含义，就是从那么多个玩意里依次选出来一种。

把m个球进行排列，每种$b_i$个，我们已知每种球的第一个出现的位置，它们的先后顺序就是排列p。

还是需要粘题解。它实在太正确了无法解释。（其实就是懒得手抄一遍）

上面的概率是针对于m个球的任意排列。所以是用$m!$乘上每一个概率，就是合法的方案数了。

特别的，因为题目的式子里并没有$s_1$，所以我们并不限制最后一种球的位置最靠前的那一个，它的编号恰好是1。

这样含义总算是出来了，现在我们抛掉原来含枚举排列的难以优化的式子，只从含义出发，去发现新的复杂度正确的式子。

首先，优先考虑特殊元素——那个位置最靠前的不一定是编号为1的那种球。

我们枚举它到底是那一种，暂时把它的种类编号成为last，这种球里出现位置最早的一个所在的位置为pos。

根据定义，它后面不应该再有其它种类的1号球了，但是直接求解很难，我们来考虑容斥。

设f(x)是恰好有x种球的1号球在pos后面。那么我们需要求解的就是f(0)。因为我们已经说了它是最后一个。

直接求解不行，那么就求解「至少」。设g(x)是至少有x种球的1号球在pos后面。

接下来%%%LNC的容斥严谨证明。

这里x其实不应该是一个变量来表示几种，而应该是一个集合来表示具体哪几种。

因为对于不同的种类，虽然它们的大小（种类数）相同，但是它们的转移值不同，所以只说集合大小是不严谨的。

根据定义，有$g(x) = \sum\limits_{x \subseteq y} f(y)$

根据子集反演，$f(x)=\sum\limits_{x \subseteq y} g(y) \times (-1)^{|y|-|x|}$

可以发现，这里的容斥系数只与大小有关，所以直接用大小转移而不加区分是正确的，但是并不代表可以直接那么推导。

所以说现在容斥系数也已经有了，问题就只剩下g的求解。

现在你已经枚举了last了，剩余的未知的就是pos了。于是我们也枚举它。

考虑总方案数：

首先，我们考虑钦定，在所有的last中选出一个放在pos位置上。答案乘a[last]

然后我们考虑1号求放在pos后面的那些种类的球，设它们一共有t个，那么它们任意排列的方案数为(t+a[last]-1)!。

之所以要减一，是因为你已经确定了last中的哪一个放在了pos上。

而pos后面的位置一共有m-pos个，在这些位置里你要挑出t+a[last]-1个来安排这些球，这是个组合数。

然后剩下的球还有(m-t-a[last])个。这个数的阶乘就是任意排列的方案。

但是这里有两处「任意排列」。其实并不能任意，因为你要求1号球必须在最前面了，所以还要除以$\prod\limits_{i \neq last}a_i$

全都乘起来，这就是总方案数。

可以发现，里面只有一项与pos有关，于是把它提出来单独求和，对于每个last计算一遍预处理出来。

然后就只与t有关了。你要知道它有几种方案，由几种球恰好凑出t个球。

这个就是一个经典的背包问题了，其中注意last是要必选的。求出这样的总方案数，然后还要容斥？

不需要。因为我们发现容斥的系数正负只与元素个数有关了，而元素个数恰好就是背包的物件数。

所以只要在背包转移时的+=全部转化为-=，这样系数就自动乘上了-1。（每多一个元素，容斥系数取相反数）

然后就没了。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
int fac[1005],m,n,inv[1005],a[1005],cnt,t[55],v[55],mx,dp[1005],C[1005][1005],INV=1,ans,f[10005];
#define mod 1000000007
main(){
    scanf("%lld",&n);fac[0]=fac[1]=inv[1]=dp[0]=1;
    for(int i=1;i<=n;++i)scanf("%lld",&a[i]),m+=a[i],INV=INV*a[i]%mod;
    for(int i=2;i<=m;++i)fac[i]=fac[i-1]*i%mod,inv[i]=mod-mod/i*inv[mod%i]%mod;
    for(int i=0;i<=m;++i)C[i][0]=1;
    for(int i=1;i<=m;++i)for(int j=1;j<=i;++j)C[i][j]=(C[i-1][j-1]+C[i-1][j])%mod;
    for(int i=1;i<=m;++i)for(int j=i;j<=m;++j)f[i]=(f[i]+C[j-1][i-1])%mod;
    for(int lst=1,tans;tans=a[lst],lst<=n;++lst){
        for(int i=1;i<=m;++i)dp[i]=0;
        for(int i=1;i<=n;++i)if(i!=lst)tans=tans*inv[a[i]]%mod;
        for(int i=1;i<=n;++i)if(i!=lst)for(int j=m;~j;--j)dp[j+a[i]]=(dp[j+a[i]]-dp[j]+mod)%mod;
        for(int t=0;t<=m;++t)ans=(ans+dp[t]*fac[t+a[lst]-1]%mod*fac[m-t-a[lst]]%mod*f[t+a[lst]]%mod*tans)%mod;
    }cout<<ans<<endl;
}