VK Cup 2016 - Round 1 (CF639)

A. Bear and Displayed Friends

Div2 的题，不写。

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B. Bear and Forgotten Tree 3

这种东西怎么评蓝的？

Description

给定 \(n,d,h\)，构造一棵有 \(n\) 个点，直径为 \(d\)，高度为 \(h\) 的树。
\(n\le 10^5\)。

Solution

首先 \(d>2h\) 是无解的，\(d=h=1\) 且 \(n>2\) 的时候也无解。
对其它情况，先从根构造两条长度分别为 \(h\) 和 \(d-h\) 的链。
剩下的点如果 \(d=h\) 就随便挂在除根和叶子以外的位置上，\(d\neq h\) 就挂在根上。

Code

const int N=1e5+5;
int n,d,h;
int main()
{
    n=read(),d=read(),h=read();
    if(d>2*h) {printf("-1\n");return 0;}
    if(d==1&&h==1&&n>2) {printf("-1\n");return 0;}
    for(int i=2;i<=h+1;i++) cout<<i-1<<" "<<i<<endl;
    for(int i=h+2;i<=d+1;i++) cout<<((i==h+2)?1:i-1)<<" "<<i<<endl;
    for(int i=d+2;i<=n;i++) cout<<((d==h)?2:1)<<" "<<i<<endl;
    return 0;
}

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C. Bear and Polynomials

Description

定义一个多项式合法，当且仅当它满足：

• 系数是整数
• 任意项系数的绝对值小于等于 \(k\)
• 最高次项系数不为 \(0\)

给你一个 \(n\) 次多项式 \(P(x)=\sum\limits_{i=0}^n a_i x^i\)，保证其合法且 \(P(2)\neq 0\)。
现在你可以改变 \(P(x)\) 其中一项的系数，设新得到的多项式为 \(Q(x)\)。要求 \(Q(x)\) 合法，且 \(Q(2)=0\)。求可能得到多少种不同的 \(Q(x)\)。

Solution

发现我们只关心 \(P(2)\) 和 \(Q(2)\)，不妨直接把 \(2\) 代入原式，\(P(2)=\sum\limits_{i=0}^n a_i 2^i\)。
这个形式长得像个二进制，那么我们就把每个 \(a_i\notin [0,1]\) 的系数向后进位，转换为一个二进制数。令 \(P(2)=\sum\limits_{i=0}^{n+1} b_i 2_i\)，其中除 \(b_{n+1}\) 外的 \(b_i\) 均为 \(0\) 或 \(1\)。
那么只改一个系数 \(a_i\) 使之变合法，即当前的 \(P(2)\) 是 \(2^i\) 的倍数。这在二进制下等价于 \(<i\) 的 \(b_j\) 均为 \(0\)。
找到第一个 \(b_i\neq 0\) 的位置，从这里开始依次考虑答案，维护 \(P(2)\) 是它的几倍。如果倍数已经 \(>2k\) 就 break 掉即可。

Code

#define int long long
const int N=3e5+5;
int n,k,a[N],y[N];
signed main()
{
    n=read(),k=read();
    for(int i=0;i<=n;i++) a[i]=y[i]=read();
    for(int i=0;i<=n;i++)
    {
        if(a[i]>0) a[i+1]+=a[i]/2,a[i]=a[i]%2;
        else 
        {
            if(a[i]%2) a[i+1]+=a[i]/2-1,a[i]=1;
            else a[i+1]+=a[i]/2,a[i]=0;
        }
    }
    int st=n;
    for(int i=0;i<=n;i++) if(a[i]) {st=i;break;}
    int now=0;
    for(int i=n+1;i>st;i--) 
    {
        now=(now<<1)+a[i];
        if(abs(now)>2*k) break;
    }
    int ans=0;
    for(int i=st;i>=0;i--)
    {
        if(abs(now)>2*k) break;
        now=(now<<1)+a[i];
        if(abs(y[i]-now)<=k&&(i!=n||y[i]!=now)) ans++;
    }
    printf("%lld\n",ans);
    return 0;
}

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D. Bear and Contribution

Description

有 \(n\) 个贡献值 \(v_1,v_2,\dots,v_n\)，将其中一个贡献值 \(+5\) 需要花费 \(b\)，将其中一个贡献值 \(+1\) 需要花费 \(c\)。
求需要使其中的 \(k\) 个贡献值相等的最小花费。
\(2\le n,k\le 2\times 10^5\)，\(1\le b,c\le 2000\)，\(|v_i|\le 10^9\)。

Solution

将 \(v_i\) 升序排序，从小到大枚举 \(k\) 个数相等后的值 \(x\)。

发现如果没有第一种操作，那么每个数增加到 \(x\) 的代价是单调的，令至少 \(k\) 个数变成 \(a_i\) 的最优方案一定是修改 \(a_{i-k+1}\) 到 \(a_i\) 这一段。
而第一种操作会对单调性造成影响。但是可以发现，对于所有 \(\bmod\ 5\) 的值相同的 \(v_i\)，它们之间不会被 \(+5\) 的操作改变单调性。
同理，我们也可以得到 \(+5\) 操作对可能成为答案的数的影响：所有 \(v_i+j(j\in [0,4])\) 都可能成为最后的答案。

把 \(v_i\) 按 \(\bmod\ 5\) 的值分组，同时把询问也按此分组。那么同组的 \(v_i\) 之间单调；同组的询问之间也单调。
对每组分别维护属于答案的队列，每次新增元素时删除 \(5\) 组中代价最大的那个队首即可。

时间复杂度 \(O(n\log n)\)，瓶颈在排序。

Code

#define int long long
const int N=2e5+5,inf=1e18;
int n,k,b,c,v[N];
vector<int> a[5],q[5];
int ans=inf,st[5],ed[5];
il int get(int x,int y) {return (y-x)/5*b+(y-x)%5*c;}
void solve(int id)
{
    for(int i=0;i<5;i++) st[i]=0,ed[i]=-1;
    int sum=0,now=0;
    for(int I=0;I<q[id].size();I++)
    {
        int x=q[id][I],lst=I?q[id][I-1]:id;
        now+=sum*((x-lst)/5)*b;
        for(int i=0;i<5;i++) 
        {
            while(ed[i]+1<a[i].size()&&a[i][ed[i]+1]<=x) 
            {
                if(sum==k)
                {
                    int mx=0;
                    for(int j=0;j<5;j++)
                        if(st[j]<=ed[j]) mx=max(mx,get(a[j][st[j]],x));
                    if(mx>get(a[i][ed[i]+1],x))
                    for(int j=0;j<5;j++)
                        if(st[j]<=ed[j]&&get(a[j][st[j]],x)==mx) {now-=mx,sum--,st[j]++;break;}
                }
                if(sum<k) sum++,ed[i]++,now+=get(a[i][ed[i]],x);
                else break;
            }
        }
        if(sum==k) ans=min(ans,now);
    }
}
signed main()
{
    n=read(),k=read(),b=read(),c=read();
    b=min(b,5*c);
    for(int i=1;i<=n;i++) v[i]=read();
    sort(v+1,v+n+1); 
    int mn=abs(v[1]);
    for(int i=1;i<=n;i++) v[i]+=mn;
    for(int i=1;i<=n;i++) 
    {
        a[v[i]%5].push_back(v[i]);
        for(int j=0;j<5;j++) if(i==n||v[i]+j<v[i+1]) q[(v[i]+j)%5].push_back(v[i]+j);
    }
    for(int i=0;i<5;i++) solve(i);
    printf("%lld\n",ans);
    return 0;
}

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E. Bear and Paradox

Description

见题面。

Solution

首先我们试图找到一个最优策略。这里用临项交换的 trick，设 \(i\) 排在 \(j\) 前面比反过来更优，有：

\[p_i\times (1-\frac{c(x+t_i)}{T})+p_j\times (1-\frac{c(x+t_i+t_j)}{T})>p_i\times (1-\frac{c(x+t_i+t_j)}{T})+p_j\times (1-\frac{c(x+t_j)}{T}) \]

化简得到 \(\dfrac{p_i}{t_i}> \dfrac{p_j}{t_j}\)。

也就是说我们将所有问题按照 \(\frac{p_i}{t_i}\) 降序排序，依次完成它们即可使得分最大。

对于给定的 \(c\)，考虑如何判断是否合法。
所有 \(\frac{p_i}{t_i}\) 相同的点都可以任意互换顺序，我们可以处理出每个问题最早和最晚的完成时间，即每个问题最小和最大的得分。
题意要求所有最优策略均合法，从小到大枚举 \(p_i\)，并维护所有 \(p_j<p_i\) 的 \(j\) 的最大得分。若其大于 \(i\) 的最小得分，则不合法。

容易发现这个东西具有单调性，可以二分 \(c\) 的值。
注意判断 \(\frac{p_i}{t_i}\) 的值相同时使用乘法判断 / 使用足够小的 \(\text{eps}\)，否则会像樱雪喵一样炸精度从昨天晚上调到今天下午 /fn

Code

#define int long long
const double eps=1e-11;
const int N=1.5e5+5;
int n;
struct node
{
    int p,t;
    double d;
}a[N];
int sum[N],st[N],ed[N],b[N];
il bool cmp(node x,node y) {return x.d>y.d;}
il bool cmp2(int x,int y) {return a[x].p<a[y].p;}
il double get(int id,int t,double c)
{
    return 1.0*a[id].p*(1-1.0*c*t/sum[n]);
}
double mx[N];
il bool check(double c)
{
    int lst=0;
    for(int i=1;i<=n;i++) mx[i]=get(b[i],st[b[i]],c);
    for(int i=2;i<=n;i++) mx[i]=max(mx[i],mx[i-1]);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        if(a[b[i]].p!=a[b[i-1]].p) lst=i-1;
        if(get(b[i],ed[b[i]],c)<mx[lst]) return 0;
    }
    return 1;
}
signed main()
{
    n=read();
    for(int i=1;i<=n;i++) a[i].p=read(),b[i]=i;
    for(int i=1;i<=n;i++) a[i].t=read(),a[i].d=1.0*a[i].p/a[i].t;
    sort(a+1,a+n+1,cmp),sort(b+1,b+n+1,cmp2);
    int lst=1;
    for(int i=1;i<=n+1;i++)
    {
        sum[i]=sum[i-1]+a[i].t;
        if(fabs(a[i].d-a[i-1].d)<eps) st[i]=st[i-1];
        else 
        {
            for(int j=lst;j<i;j++) ed[j]=sum[i-1];
            lst=i,st[i]=sum[i-1];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++) st[i]+=a[i].t;
    double l=0,r=1;
    while(r-l>1e-6)
    {
        double mid=(l+r)/2;
        if(check(mid)) l=mid;
        else r=mid;
    }
    printf("%.8lf\n",l);
    return 0;
}

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F. Bear and Chemistry

自己想出来的，感觉评 *3300 的主要原因是难写。

Descripiton

见题面。

Solution

题意的本质是判断点集 \(V\) 是否都属于同一个边双。
所以可以先将原图缩点成一棵树，每次询问时在树上加上新边重跑一遍边双判断答案。

但是这样是 \(O(nq)\) 的。
考虑优化时间复杂度，发现原图缩点后的树上很多点无效。只对与询问相关的点建出虚树，在虚树上跑边双不影响答案。
于是就做完了。

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define il inline
using namespace std;
il long long read()
{
    long long xr=0,F=1; char cr;
    while(cr=getchar(),cr<'0'||cr>'9') if(cr=='-') F=-1;
    while(cr>='0'&&cr<='9') 
        xr=(xr<<3)+(xr<<1)+(cr^48),cr=getchar();
    return xr*F;
}
const int N=3e5+5;
int n,m,Q,U[N],V[N],R;
il int rotate(int x) {x=(x+R)%n;if(!x) x=n;return x;}
struct Tarjan
{
    vector<int> V;
    struct edge{int nxt,to;} e[N<<1];
    int head[N],cnt=1;
    il void add(int u,int v) {e[++cnt]={head[u],v};head[u]=cnt;}
    int dfn[N],low[N],tot,bel[N],num;
    stack<int> q;
    void clear() {for(auto i:V) head[i]=0,dfn[i]=0;cnt=1,num=0;V.clear();}
    void tarjan(int u,int lst)
    {
        dfn[u]=low[u]=++tot; q.push(u);
        for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt)
        {
            int v=e[i].to; if(i==(lst^1)) continue;
            if(!dfn[v]) tarjan(v,i),low[u]=min(low[u],low[v]);
            else low[u]=min(low[u],dfn[v]);
        }
        if(low[u]==dfn[u])
        {
            num++;
            while("qwq")
            {
                int nw=q.top(); q.pop(),bel[nw]=num;
                if(nw==u) break;
            }
        }
    }
    void solve() {for(auto i:V) if(!dfn[i]) tarjan(i,0);}
}st,tr;
vector<int> e[N];
struct LCA
{
    int n,dfn[N],tot,st[21][N],fa[N],dep[N],rt[N];
    il int get(int x,int y) {return dep[x]<dep[y]?x:y;}
    void dfs(int u,int ff) 
    {
        fa[u]=ff,dep[u]=dep[ff]+1,dfn[u]=++tot; st[0][dfn[u]]=ff;
        for(auto v:e[u]) if(v^ff) dfs(v,u);
    }
    void init()
    {
        n=::st.num; 
        for(int i=1;i<=n;i++) if(!dfn[i]) dfs(i,0),rt[i]=1;
        for(int i=1;(1<<i)<=n;i++)  
            for(int j=1;j<=n-(1<<i)+1;j++) st[i][j]=get(st[i-1][j],st[i-1][j+(1<<i-1)]);
    }
    int lca(int x,int y)
    {
        if(x==y) return x;
        if((x=dfn[x])>(y=dfn[y])) swap(x,y);
        int len=__lg(y-x);
        return get(st[len][x+1],st[len][y-(1<<len)+1]);
    }
}l;
struct node{int u,v;};
il bool cmp(int x,int y) {return l.dfn[x]<l.dfn[y];}
void build(vector<int> V,vector<node> E)
{
    vector<int> a,b;
    for(auto x:V) a.push_back(st.bel[x]);
    for(auto x:E) 
    {
        a.push_back(st.bel[x.u]),a.push_back(st.bel[x.v]);
    }
    sort(a.begin(),a.end(),cmp);
    for(int i=1;i<a.size();i++) b.push_back(l.lca(a[i-1],a[i]));
    for(auto x:a) b.push_back(x); b.push_back(1);
    sort(b.begin(),b.end(),cmp),b.erase(unique(b.begin(),b.end()),b.end());
    tr.V.clear(); for(auto x:b) tr.V.push_back(x);
    for(int i=0;i+1<b.size();i++) 
    {   
        if(!b[i]||!b[i+1]||!l.lca(b[i],b[i+1])) continue;
        tr.add(l.lca(b[i],b[i+1]),b[i+1]),tr.add(b[i+1],l.lca(b[i],b[i+1]));
    }
    for(auto x:E)
    {
        int u=st.bel[x.u],v=st.bel[x.v];
        if(u!=v) tr.add(u,v),tr.add(v,u);
    }
}
int main()  
{
    n=read(),m=read(),Q=read();
    for(int i=1;i<=n;i++) st.V.push_back(i);
    for(int i=1;i<=m;i++) 
    {
        U[i]=read(),V[i]=read();
        st.add(U[i],V[i]),st.add(V[i],U[i]);
    }
    st.solve();
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
        int u=st.bel[U[i]],v=st.bel[V[i]];
        if(u!=v) e[u].push_back(v),e[v].push_back(u);
    }
    l.init();
    for(int i=1;i<=Q;i++)
    {
        int n=read(),m=read();
        vector<int> V;vector<node> E;
        for(int j=1;j<=n;j++) V.push_back(rotate(read()));
        for(int j=1;j<=m;j++) 
        {
            node nw;
            nw.u=rotate(read()),nw.v=rotate(read());
            E.push_back(nw);
        }
        build(V,E);
        tr.solve(); 
        for(int j=0;j<n;j++) V[j]=tr.bel[st.bel[V[j]]];
        sort(V.begin(),V.end()),V.erase(unique(V.begin(),V.end()),V.end());
        if(V.size()>1) printf("NO\n");
        else R=(R+i)%(::n),printf("YES\n");
        tr.clear();
    }
    return 0;
}