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PKUSC2022 游记

Day1

上午随便看了点题,感觉没看什么题就开考了。

开考之后先看 T1,发现 T1 好像不是那么简单。

T1 :
九条可怜有两个账号,她每次都会打 \(\rm rating\) 低的号。
九条可怜每次打比赛的 \(\rm rating\) 变化量的绝对值\(\le m\)。她的 \(\rm rating\) 的变化量为 \(i\) 的概率为 \(\frac{w_i}{10^8}\)。如果她的 \(\rm rating\) 小于 \(0\),那么她的 \(\rm rating\) 会变成 \(0\)
求九条可怜的 \(\rm rating\) 高的号的 \(\rm rating\) 超过 \(n\) 的期望时间。答案对 \(998244353\) 取模。
数据范围:\(n \le 1000, m \le 50, \max_{i=1}^m w_i \ge 1\)

然后想着想着就会了,然后写着写着就想到了一种更好写也更不容易除 \(0\) 的方法,于是果断换方法,大概在 \(45\) 分钟的时候通过了。

然后看 T2,是计算几何题,不过更像是数据结构。

T2 :
给定 \(n\) 条线段 \((a_i,b_i) \to (c_i,d_i)\),保证 \(a_i < c_i\)\(b_i > d_i\),且线段互不相交,\(q\) 次询问,每次询问 \((-C,-C)\)\((x_i,y_i)\) 围成的矩形中,每条线段出现的长度之和。
数据范围:\(n \le 10^5\)\(q \le 1.5 \times 10^5\)\(C = 3 \times 10^5\)\(|a_i|,|b_i|,|c_i|,|d_i| \le C\)

想了一会儿终于会了,感觉挺有趣。但是感觉很难写,于是就先看 T3。

然后发现原来 T3 才是签到题。花了 \(\rm eps\) 的时间过掉了。这个时候大概 \(\rm 80\min\)

T3 :
给定 \(n\) 只猫,每只猫都可能想被撸或者不想被撸。集合 \(S\) 的猫想被撸的概率是 \(f_S\)。设 \(p_i\) 为第 \(i\) 只猫想被撸的概率(即 \(p_i = \sum_{i \in S} f_S\))。你要设计一个二维数组 \(g\) 满足 \(\sum_{i \in S} g_{S,i} = f_S\),使得满足 \(\forall i, \sum_{i \in S} g_{S,i} \ge p_i \times c\)\(c\) 最大化。

数据范围:\(n \le 20\)

于是开始想 T2 怎么实现。

想了想就大致想清楚了。既然是 IOI 赛制,那么就随便交!先打了个暴力,然后一步一步该对。最后大概在 \(\rm 175min\) 的时候过了,写了 \(5k\)

T1 题解

容易想到设计一个 DP:\(\rm DP_{i,j}\) 表示大号 \(\rm rating = i\) 且小号 \(\rm rating = j\) 的期望。

我们考虑如何做这个 \(\rm DP\):求小号超越大号要多长的时间,以及超越时 \(\rm rating = k\) 的概率。

我们只关心从 \(i\) 开始,到达比 \(i\) 大的数要多长的时间,以及最后是什么数。

于是设计 \(f_{i,j}\) 表示从 \(i\) 开始到的第一个比 \(i\) 大的数是 \(i + j\) 的概率,\(g_i\) 是需要的期望时间。

转移是好转移的。

然后用这个数组去维护 \(\rm DP\) 数组的转移就好了。

直接做预处理 \(f\) 复杂度是 \(\Theta(nm^2)\)\(\rm DP\) 的复杂度是 \(\Theta(n^2m)\)

其实仔细思考一下可以发现 DP 的时候利用到的只有 \(i - j \le m\) 的元素,所以可以做到 \(\Theta(nm^2)\)

T2 题解

首先容斥一下线段的区域,从左下区域容斥成下区域减右下区域。

先数一下区域内 \((b_i,d_i)\) 对应的线段和,但是这样多算了穿过区域边界那部分的贡献。

对于每个边界,我们需要计算经过这个边界的线段的带权和(一个线段在某个位置被截断的贡献是一次函数)。

不妨考虑横着的边界:扫描线从下到上维护线段,由于线段不交,所以可以用平衡树维护线段的相对顺序。

\(\mathcal O(n \log n)\)

T3 题解

Hall 定理板子题。

Day2

开场先看 T1。

这个 T1 的数据范围 \(40\) 让人感觉一脸拆分数,而且这个题目看起来也是用拆分数做的,于是我就开始想怎么用拆分数。

想了想感觉脑子不太清醒,仔细想了想决定先写暴力。写着写着发现好像瞎拆成 \(e^x \times x^k\) 的形式就做完了。

于是准备先把暴力写完。大概在 \(46\) 分钟的时候写完了。

于是开始改暴力,最后在 \(70\) 分钟的时候过了。

然后看 T2。我开始看错题了,以为是只能经过出现了一次的边,然后想这不是憨憨题吗。

于是开始写,写着写着看了下样例,发现不对!于是重新读了一下终于读了正确的题面。推了几下感觉不简单,于是就先看 T3。

T3 看着像是大模拟,但是题面并不长。想了想发现暴力就行,于是开始写,在 \(122\) 分钟的时候过了。

于是回来做 T2。有了一些思路,但是感觉非常难实现。

又想了好一会儿就想到了一个很好的转化,让问题简单了 \(114514\) 倍,于是就开始写。

先把暴力写了,再慢慢改成正解。最后写了 \(\rm 6k\),在 \(214\) 分钟的时候过了。


T1 题解

首先枚举 \(f_a(x_i) = f_b(y_i) = W_i\)\(W_i\) 的取值。本质不同的 \(W_i\) 只有 \(n\) 的拆分数种。所以我们枚举这个 \(W_i\) 的拆分数。

枚举完之后 \(f_a\)\(f_b\) 就独立了。问题可以转化成给定 \(W\),求满足 \(f_a(x_i) = W_i\) 的概率。

设第 \(i\) 个数出现了 \(a_i\) 次。那么所求即为:

\[\prod_{i = 1}^m (\sum\limits_{i=0} \frac{x^i i^{a_i}}{i!}) [x^m] \]

然后把 \(i^{a_i}\) 变成斯特林数:

\[\prod_{i = 1}^m (\sum_{j = 0}^{a_i} S_{a_i, j} \sum\limits_{i=0} \frac{x^i i^{\underline{j}}}{i!}) [x^m] \]

\[\prod_{i = 1}^m (\sum_{j = 0}^{a_i} S_{a_i, j} \sum\limits_{i=0} \frac{x^i}{(i - j)!}) [x^m] \]

\[\prod_{i = 1}^m (\sum_{j = 0}^{a_i} S_{a_i, j} x^j e^x) [x^m] \]

\[e^{mx} \prod_{i = 1}^m (\sum_{j = 0}^{a_i} S_{a_i, j} x^j) [x^m] \]

对于 \(a_i = 0\) 我们可以直接忽略。可以 \(\Theta(n^2)\) 算出 \(\prod_{i = 1}^m (\sum_{j = 0}^{a_i} S_{a_i, j} x^j)\),然后计算答案。

时间复杂度 \(\Theta(\pi(n) n^2)\)

T2 题解

写这篇题解的时候我发现我的代码其实有些小问题,不过也过了 /jy。

首先对于每种颜色,这种颜色的边必须在一条链上,否则必然不能经过这种颜色。

然后考虑如果每种颜色的边只有两种怎么做:给每种颜色随机赋 \(\tt unsigned \; long \; long\) 的权值,然后限制转化成路径上的颜色异或和为 \(0\)。超过两条边其实也能类似地进行操作。

然后记录根到每个点的权值异或和,限制转化成两个点权值相同。

先找到全局最大点对(对每个权值使用树直径的 trick),然后就只用关心在这条链上的答案了。

每个点对对答案的贡献是一段前缀拼一段后缀,可以对于每个颜色,分别链上维护前缀树直径和后缀树直径解决(还有一些不重要的细节)。

复杂度是 \(\mathcal O(n)\)\(\mathcal O(n \log n)\)

T3 题解

枚举去掉的是哪些牌,然后对于每种颜色 DP 再合并即可。


upd on 2024.1.24 : 之前的题面可能有点问题... 修了一下。同时补一些题解。

posted @ 2022-05-22 21:35  zhoukangyang  阅读(2794)  评论(0编辑  收藏  举报