A
容易发现每一个数分一段是最优的,因为两个数或起来可能变小而绝不可能变大。
代码如下:
#include <cstdio> #include <cstring> #include <vector> #include <algorithm> using namespace std; int n; int main() { scanf("%d",&n); long long ans=0; for(int i=1;i<=n;i++){ int x; scanf("%d",&x); ans+=x; } printf("%lld",ans); }
B
我的做法:
容易发现删除的时候肯定从小往大删,设删除的最后一个数为 ,那么前 个数最多保留 个,所以答案为:
拆一下就是个卷积的形式了:
当时没多想,直接拷一手 板子就过了。
代码如下:
#include <cstdio> #include <cmath> #include <algorithm> using namespace std; #define maxn 3000010 #define mod 998244353 #define bin(x) (1<<(x)) int n,m; int add(int x){return x>=mod?x-mod:x;} int dec(int x){return x<0?x+mod:x;} void add(int &x,int y){x=(x+y>=mod?x+y-mod:x+y);} void dec(int &x,int y){x=(x-y<0?x-y+mod:x-y);} int ksm(int x,int y){int re=1;for(;(y&1?re=1ll*re*x%mod:0),y;y>>=1,x=1ll*x*x%mod);return re;} int inv[maxn]; struct NTT{ int w[maxn];void prep(int lg){int N=bin(lg); inv[1]=1;for(int i=2;i<=N;i++)inv[i]=1ll*(mod-mod/i)*inv[mod%i]%mod; for(int i=1,wn;i<N;i<<=1){ w[i]=1;wn=ksm(3,(mod-1)/(i<<1)); for(int j=1;j<i;j++)w[i+j]=1ll*w[i+j-1]*wn%mod; } } int limit,r[maxn]; void work(int lg){for(int i=1;i<bin(lg);i++)r[i]=(r[i>>1]>>1)|((i&1)<<(lg-1));} void dft(int *f,int lg,int type=0){ limit=bin(lg);if(type)reverse(f+1,f+limit); for(int i=1;i<limit;i++)if(i<r[i])swap(f[i],f[r[i]]); for(int mid=1,t;mid<limit;mid<<=1)for(int j=0;j<limit;j+=(mid<<1))for(int i=0;i<mid;i++) {t=1ll*f[j+i+mid]*w[i+mid]%mod;f[j+i+mid]=dec(f[j+i]-t);f[j+i]=add(f[j+i]+t);} } }ntt; int A[maxn],B[maxn]; struct POLY{ vector<int> a;int len;void rs(int ln){a.resize(len=ln);}POLY(){rs(0);} int &operator [](int x){return a[x];} void dft(int *A_,int lg,int ln){for(int i=0;i<bin(lg);i++)A_[i]=i<min(len,ln)?a[i]:0;ntt.dft(A_,lg);} void idft(int *A_,int lg,int ln){ntt.dft(A_,lg,1);rs(ln);for(int i=0;i<ln;i++)a[i]=1ll*A_[i]*inv[bin(lg)]%mod;} POLY Mul(POLY b,int ln){ int lg=ceil(log2(ln*2-1));ntt.work(lg);dft(A,lg,ln);b.dft(B,lg,ln); for(int i=0;i<bin(lg);i++)B[i]=1ll*A[i]*B[i]%mod;b.idft(B,lg,ln);return b; } }F,G; int fac[maxn],inv_fac[maxn]; void work(){ fac[0]=inv_fac[0]=1; for(int i=1;i<=n;i++){ fac[i]=1ll*fac[i-1]*i%mod; inv_fac[i]=1ll*inv_fac[i-1]*inv[i]%mod; } } int main() { scanf("%d %d",&n,&m); ntt.prep(ceil(log2(n<<2)));work(); F.rs(m+1);for(int i=0;i<=m;i++)F[i]=inv_fac[i]; G.rs(n+1);for(int i=1;i<=n;i++)G[i]=inv_fac[i-1]; F=F.Mul(G,n+1); int ans=1; for(int i=1;i<=n;i++)add(ans,1ll*F[i]*fac[i-1]%mod); printf("%d",ans); }
官方题解做法:
考虑最后剩下的元素数量,假设为 ,那么删掉的 个有 个位置可以插,也是用组合数求一下就可以了。
C
我的做法:
当时大力猜结论,假设 最优。
然后打了个表,发现 的选取是有单调性的,于是直接三分出最优解,然后居然就过了,证明并不是很会……
代码如下:
#include <cstdio> #include <cstring> #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; #define maxn 100010 #define ll long long int n,a[maxn],b[maxn]; ll ans=0; ll check(int x){ for(int i=1;i<=n;i++)b[i]=abs(a[i]-x); sort(b+1,b+n+1); ll re=0; for(int i=1;i<=n;i++)re+=2ll*i*b[i]-b[i]; return re; } int main() { ios::sync_with_stdio(false); cin>>n; for(int i=1;i<=n;i++)cin>>a[i],a[i]*=2; int l=0,r=1e9; while(r-l>2){ int mid1=l+(r-l+1)/3,mid2=mid1+(r-l+1)/3; if(check(mid1)>check(mid2))l=mid1+1; else r=mid2-1; } int ans=l; if(check(ans)>check(l+1))ans=l+1; if(check(ans)>check(r))ans=r; printf("%lld",check(ans)%(int)(1e9+7)); }
官方题解做法:
题目相当于要求找到一个点 使其到所有其他点 的切比雪夫距离之和最小,而两个点 的切比雪夫距离等于 两点的曼哈顿距离除以 ,这个转化很秀,手玩一下就能证明出来。
令所有点转化为 ,然后就是要找一个点 使其到所有其他点的曼哈顿距离之和最小,显然两维坐标可以分开考虑,以 坐标为例, 一定是所有 的中位数,用二分 的大小用尺取法判断是否合法即可。
D
对于一个位置 ,考虑构造他的 ,设 的系数为 次操作中 被操作了 次,最后 位上是 的方案数,注意到只有最后一次操作决定这一位是什么,即前 次操作可以随意操作,令 表示有 个操作使 变 ,有 个操作与 相关,那么 为:
$$
如果 ,那么还要 ,即加上 表示可以不操作。
然后考虑分治 将这些 乘起来,将多项式维护成 的形式,发现计算方式其实和普通多项式相同。
最后的答案就是 的系数,对于第 项 ,他对 的贡献为 ,于是求和一下就做完了。
代码如下:
#include <cstdio> #include <cstring> #include <vector> #include <algorithm> using namespace std; #define maxn 300010 #define mod 998244353 #define bin(x) (1<<(x)) int add(int x){return x>=mod?x-mod:x;} int dec(int x){return x<0?x+mod:x;} void add(int &x,int y){x=(x+y>=mod?x+y-mod:x+y);} void dec(int &x,int y){x=(x-y<0?x-y+mod:x-y);} int ksm(int x,int y){int re=1;for(;(y&1?re=1ll*re*x%mod:0),y;y>>=1,x=1ll*x*x%mod);return re;} int inv[maxn]; struct NTT{ int w[maxn];void prep(int lg){int N=bin(lg); inv[1]=1;for(int i=2;i<=N;i++)inv[i]=1ll*(mod-mod/i)*inv[mod%i]%mod; for(int i=1,wn;i<N;i<<=1){ w[i]=1;wn=ksm(3,(mod-1)/(i<<1)); for(int j=1;j<i;j++)w[i+j]=1ll*w[i+j-1]*wn%mod; } } int limit,r[maxn]; void work(int lg){for(int i=1;i<bin(lg);i++)r[i]=(r[i>>1]>>1)|((i&1)<<(lg-1));} void dft(int *f,int lg,int type=0){ limit=bin(lg);if(type)reverse(f+1,f+limit); for(int i=1;i<limit;i++)if(i<r[i])swap(f[i],f[r[i]]); for(int mid=1,t;mid<limit;mid<<=1)for(int j=0;j<limit;j+=(mid<<1))for(int i=0;i<mid;i++) {t=1ll*f[j+i+mid]*w[i+mid]%mod;f[j+i+mid]=dec(f[j+i]-t);f[j+i]=add(f[j+i]+t);} } }ntt; int A[maxn],B[maxn]; struct POLY{ vector<int> a;int len;void rs(int ln){a.resize(len=ln);}POLY(){rs(0);} int &operator [](int x){return a[x];} void dft(int *A_,int lg,int ln){for(int i=0;i<bin(lg);i++)A_[i]=i<min(len,ln)?a[i]:0;ntt.dft(A_,lg);} void idft(int *A_,int lg,int ln){ntt.dft(A_,lg,1);rs(ln);for(int i=0;i<ln;i++)a[i]=1ll*A_[i]*inv[bin(lg)]%mod;} POLY Mul(POLY b,int ln){ int lg=ceil(log2(ln*2-1));ntt.work(lg);dft(A,lg,ln);b.dft(B,lg,ln); for(int i=0;i<bin(lg);i++)B[i]=1ll*A[i]*B[i]%mod;b.idft(B,lg,ln);return b; } }F; int n,m,k,a[maxn]; int v1[maxn],v2[maxn]; POLY solve(int l,int r){ if(l==r){ POLY re;re.rs(v2[l]+1); if(!v2[l])return re[0]=1,re; re[0]=1ll*((a[l]?mod:v2[l])-v1[l])*inv[v2[l]]%mod; re[v2[l]]=1ll*v1[l]*inv[v2[l]]%mod; return re; } int mid=l+r>>1; POLY p1=solve(l,mid),p2=solve(mid+1,r); return p1.Mul(p2,p1.len+p2.len-1); } int main() { scanf("%d %d %d",&n,&m,&k);ntt.prep(ceil(log2((m+1)<<1))); for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]); for(int i=1,x,y;i<=m;i++)scanf("%d %d",&x,&y),v1[x]+=(y==0),v2[x]++; for(int i=1;i<=n;i++)if(a[i]&&!v1[i])return printf("0"),0; F=solve(1,n);int ans=0; for(int i=1;i<=m;i++)ans=(ans+1ll*F[i]*ksm(i,k)%mod)%mod; printf("%d",ans); }