2017.1.16【初中部 GDKOI】模拟赛B组

今天早上做着做着XC突然叫我去做小学生的题，耗了一个多小时，回来再做B组时，就没有时间了。

下面是总结：

T1：比赛时用了暴力，因为忘了mod所以0分。正解：树形dp。

我们用一个dfs从根节点往下搜，设f[i]表示第i个节点到它任意一个子节点的路径乘积的和，c[i]表示从i节点的任意一个子节点到i节点，再到i的另一个子节点的路径乘积的和。

然后我们枚举i的子节点，设枚举到的子节点为x，那么f[i]=sum(f[x]*a[i])，a[i]表示i节点的权值。

那c[i]怎么求呢？我们设从i的子节点x走到i，再从i走到i的另一个子节点y，显然，这条路径的乘积就是f[x]*a[i]*f[y]。但是枚举所有的x、y会超时，那我们怎么办呢？

我们设一个节点i有3个子节点，这4个子节点分别为f[1],f[2],f[3]，显然，c[i]=a[i]*f[1]*f[2]+a[i]*f[1]*f[3]+a[i]*f[2]*f[3]，合并后就是c[i]=a[i]*f[1]*sum(f[2至3])+a[i]*f[2]*f[3]。这样做法就简单了。我们在枚举子节点时，顺便统计已枚举到的子节点的和，设这个和为k，那么c[i]=a[i]*f[x]*k。最后的ans就是sum(f[i])+sum(c[i])。

T2：我们可以发现一个规律：设f[i]表示斐波拉契数列的第i项，s[i]表示到斐波拉契数列的第i项一共有多少个1，len[i]表示到从1到斐波拉契数列的第i项的数列有多长，那么f[i]=f[i-1]+f[i-2],s[i]=s[i-1]+f[i-1]+s[i-2]，len[i]=len[i-1]+f[i-1]*i。

根据上面的公式我们可以求出第n位所在的斐波拉契数有多长，设这个长度为i，那么长度为1到i-1的斐波拉契数一定是全部都在数列里的，我们可以用上面的公式求出它们中间有多少个1，那么接下来要求的就是长度为i，在数列中的位置有小于等于n的数所包含的斐波拉契数中1的个数。

长度为i的斐波拉契数又可以分为两部分：全部包含和部分包含。我们根据n和长度为len[i-1]求出全部包含的斐波拉契数有多少个，接着求出它是从那个数到那个数。

比如n=73，则i=6、len[i-1]=46，那么完全包含的斐波拉契数有(73-46)/6=4个，这4个数是从100000到100100,。

有了上面的条件后，我们就可以求出这个区间的1的个数。

以上面100100为例，搜索1的位置（第一个位置特殊处理），当我们搜到位置为4的1时，它可以分成长度小于等于2的斐波拉契数的1的个数加上100的1的个数，即s[2]+1，接下来如此类推。我们还要计算另一个部分。那位置1的1为例，当第四个位置及其后面的位置选1时，它们都要利用到位置为1的1，那么就要加上位置为4所对应的斐波拉契进制，即2。100100每一位所对应的斐波拉契进制即是13、8、5、3、2、1。

最后我们把100100加1，得到它下一个斐波拉契数，再算它的包含位置就行了。

T3：这题可以用水法。

我们先把所有的序列从小到大排序，然后我们先看1、2行序列。我们可以用二重循环将他们两两配对，建立一个大根堆，把每次配对出来的和入堆。我们知道，堆中的节点最多只能有k个，那么当堆中节点个数等于k并且当前配对出来的结果大于等于堆顶是，那么我们就把这个二重循环break掉，否则就把配对出来的和加入堆（如果堆中节点个数等于k，那么删掉堆顶）。

在对1、2层配对完成后，我们得到一个大小为k的堆。我们把这个堆赋值给2层把它从小到大排序，之后再拿二层和三层配对。接下来以此类推，最终把n层配对完成后堆顶就是答案。