2020 CCPC网络选拔赛部分题解

1002 Graph Theory Class

题意：给n个结点1,2,…n，i和j之间的边权是lcm(i+1,j+1)，问最小生成树边权和
解题思路：让所有结点变成2,3,4…n+1.这样把其中所有质数向2连边，所有合数向它的因子连边。这样答案为[3,n+1]数字和+[3,n+1]质数和。然后套min25板子就行，难点是需要知道min25板子（

#include 
using namespace std;

const int N = 1000010;
int k;
typedef long long LL;

namespace Min25 {

    int prime[N], id1[N], id2[N], flag[N], ncnt, m;

    LL g[N], sum[N], a[N], T, n;

    inline int ID(LL x) {
        return x <= T ? id1[x] : id2[n / x];
    }

    inline LL calc(LL x) {
        return x * (x + 1) / 2 - 1;
    }

    inline void init() {
        //for(int i=0;i

1003 Express Mail Taking

水题

#include
#define LL long long
#define inf 0x3f3f3f3f
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define PII pair
#define FOR(i,a,b) for(int i=a;i=0;--i)
    {
        ans+=abs(pos-k);
        ans+=abs(a[i]-k);
        pos=a[i];
    }
    ans+=abs(pos-1);
    cout<

1005 Lunch

题意：有n个数字，每次操作可以选择一个数字x，把它变成k个x/k（k是x的因子）。选择的x不可以是1.当全场只有1则输了
解题思路：
对于一个l来说，它由若干个质因子组成。对于奇数质因子，比如t，取了之后，t被拆成t个l/t，因为t是奇数，其实相当于变成了1个l/t的情况。所以l最多操作它的（奇数质因子个数）次，会变成$2^x$的形式。而变成$2^x$的时候，只要x不为0，那么不管怎么取都会变成必败态。也就是说，$2^x$对应了nim博弈种只剩下1个石头的状态。
那么（奇数质因子个数+ [l为偶数])就是当前局面可以操作的最多次数，对应nim博弈中的石子个数。可以理解为，如果取k = 偶数，相当于把整块石子拿完，取奇数则取多少个奇数质因子对应了取多少个石子。
然后就转化成了nim博弈问题，求异或和就好了

#include 
using namespace std;
const int maxn = 100100;
int isp[maxn], p[maxn];
int main(void) {
    int N = 100010;
    for (int i=2;i<=N;i++) {
        if (isp[i] == 0) p[++p[0]] = i;
        for (int j=1;j<=p[0] && i*p[j]<=N;j++) {
            isp[i*p[j]]=1;
            if (i%p[j]==0) break;
        }
    }
    int T; scanf("%d",&T);
    while (T--) {
        int n; scanf("%d",&n);
        int ans = 0;
        for (int i=1;i<=n;i++) {
            int l; scanf("%d",&l);
            int g=0;
            if (l%2==0) {
                g++;
                while (l%2==0) l/=2;
            }
            for (int j=2;p[j]*p[j]<=l;j++) if (l%p[j]==0) {
                g++, l/=p[j];
                while (l%p[j] == 0) g++, l/=p[j];
            }
            if (l > 1) g++;
            ans ^= g;
        }
        if (ans) printf("W\n");
        else printf("L\n");
    }
    return 0;
}

1006 Robotic Class

不是我写的，当我正在翻看它长长的题面的时候小伙伴已经开始敲起了代码（
据说是直接模拟题意。

#include 
using namespace std;
#define ll long long
int n, K[505];
int a[505][2020],b[505][2020],c[505][2020],d[505][2020];
ll gao(int t, ll x, int cc) {
    if (t == n) return x;
    int pos = lower_bound(a[t],a[t]+K[t],x) - a[t];
    if (pos < K[t] && x == a[t][pos] && cc == 1) pos++;
    return gao(d[t][pos], c[t][pos]*(ll)x+b[t][pos], c[t][pos]*cc);
}
int main(void) {
    //freopen("f.in","r",stdin);
    int T; scanf("%d",&T);
    for (int cas=1;cas<=T;cas++) {
        printf("Case #%d: ",cas);
        scanf("%d",&n);
        for (int i=1;i=1;i--) {
            for (int j=0;j

1007 CCPC Training Class

题意：对于字符串S，定义Border(S)为S最长的不为S的前缀使得该前缀是S的后缀。
定义D(S) = D(Border(S))+1，当S为空则D(S) = 0
给一个字符串，可以重排它们。设重排出来的串是$t_1{t}_2{t}_3...t_n$，设T[i] = $t_1{t}_2...t_i$，求$Max(D(T[i]))(1<=i<=n)$最大可以是多少
解题思路：一看榜单这么多人过，看样例猜一个出现最多次的字母次数，敢交敢过。

#include
#define ll long long
#define pb push_back
#define lowbit(x) ((x)&(-(x)))
#define mid ((l+r)>>1)
#define lson rt<<1, l, mid
#define rson rt<<1|1, mid+1, r
#define fors(i, a, b) for(int i = (a); i < (b); ++i)
using namespace std;
int a[26];
const int maxn = 2e5 + 50;
char s[maxn];
int main()
{
    int T; cin>>T;
    int ca = 0;
    while(T--){
        scanf("%s", s);
        memset(a,0,sizeof a);
        int ans = 0;
        int len = strlen(s);
        fors(i,0,len) ans = max(ans, ++a[s[i]-'a']);
        printf("Case #%d: %d\n",++ca, ans);
    }
}

1010 Reports

真 · 签到

1011 3x3 Convolution

题意：给一个n * n的矩阵，然后和另一个3 * 3的卷积核一直做卷积，a[i][j]以(i,j)位置作为3 * 3的左上角来卷积
解题思路：如果不是左上角为1的卷积核，则一定会产生流失导致最终全部为0.

#include
#define ll long long
#define pb push_back
#define lowbit(x) ((x)&(-(x)))
#define mid ((l+r)>>1)
#define lson rt<<1, l, mid
#define rson rt<<1|1, mid+1, r
#define fors(i, a, b) for(int i = (a); i < (b); ++i)
using namespace std;
const int maxn = 55;
int a[maxn][maxn];
int b[3][3];
int n;
int main()
{
    int T; cin>>T;
    while(T--){
        scanf("%d", &n);
        fors(i,0,n)
            fors(j,0,n) scanf("%d", &a[i][j]);
        int f = 1;
        fors(i,0,3) fors(j,0,3){
            scanf("%d", &b[i][j]);
            if(i==0&&j==0){
                if(b[i][j] == 0) f = 0;
            }else{
                if(b[i][j] > 0) f = 0;
            }
        }
        if(f){
            fors(i,0,n)
                fors(j,0,n) {
                    printf("%d", a[i][j]);
                    if(j==n-1) printf("\n");
                    else printf(" ");
                }
        }else{
            fors(i,0,n)
                fors(j,0,n) {
                    printf("0");
                    if(j==n-1) printf("\n");
                    else printf(" ");
                }
        }
    }
}

1012 Xor

以前写过差不多的。
稍微改一下就是这题

1013 Residual Polynomial

题意：给一个多项式$f(x)={\sum }_{i=0}^n{a}_i{x}^i$
$f_i(x)=b_i{f}_{i-1}^{\prime }(x)+c_i{f}_{i-1}$
$f_1(x)=f(x)$
求$f_n(x)$的每个系数.
解题思路：以$f_1$为基础一步一步化开观察
($f^n(x)$代表对$f(x)$求n阶导)
$f_2(x)=b_2{f}^1(x)+c_{2}f(x)$
$f_3(x)=b_2{b}_3{f}^2(x)+(b_2{c}_3+b_3{c}_2)f^1(x)+c_2{c}_{3}f(x)$
$f_4(x)=b_2{b}_3{b}_4{f}^3(x)+(b_2{b}_3{c}_4+b_3{b}_4{c}_2+b_2{b}_4{c}_3)f^2(x)+(c_2{c}_3{b}_4+c_3{c}_4{b}_2+c_2{c}_4{b}_3)f^1(x)+c_2{c}_3{c}_{4}f(x)$
可以发现，$f_n^n(x)$的表达式中，$f^i(x)$的系数对应${\prod }_{i=2}^n(b_{i}x+c_i)$中$x^i$的系数,设为$p_i$。这个东西可以分治NTT求出来。
设最终$x^i$的系数为$w_i$
则可得$w_i={\sum }_{i+j=k}{p}_j\ast a_k\ast {\prod }_{t=i+1}^{k}t$
后面那个乘积部分对于每个$w_i$不统一，改写一下：
则可得$w_i\ast i!={\sum }_{i+j=k}{p}_j\ast a_k\ast k!$
让$a[i]=a[n-i]\ast (n-i)!$，则每个$i!w_i$也可以通过p和修改后的a卷积求出了。

以下是通过代码，跑的挺慢，不推荐当作分治NTT的板子。

#include
#define pb push_back
#define ll long long
using namespace std;
const int maxn = 2e5 + 50;
const int mod = 998244353;
int qm(int a, int b){int res = 1; while(b){if(b&1) res = (ll)res*a%mod; a = (ll)a*a%mod; b >>= 1; } return res; }
int mulwn[maxn<<2], invwn[maxn<<2];
int fac[maxn], ifac[maxn];
void INIT(){
    fac[0] = ifac[0] = 1;
    for(int i = 1; i < maxn; ++i) fac[i] = (ll)fac[i-1]*i%mod, ifac[i] = qm(fac[i], mod-2);

    for(ll i=1;i < maxn*4;i<<=1) mulwn[i]=qm(3,(mod-1)/i);
    for(ll i=1;i < maxn*4;i<<=1) invwn[i]=qm(mulwn[i],mod-2);
}
struct NTT {
    int n, m, rev[maxn << 2];
    int a[maxn << 2], b[maxn << 2];
    void init(int len) {
        for (n = 1, m = 0; n < len + len; n <<= 1, m++);
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) | (i & 1) << (m - 1);
            a[i] = 0;
            b[i] = 0;
        }
    }
    void ntt(int *a, int f) {//
        for (int i = 0; i < n; ++i)if (i < rev[i])swap(a[i], a[rev[i]]);

        for (int k = 2; k <= n; k <<= 1) {
            int wn=(f>0)?mulwn[k]:invwn[k];
            int mid = k>>1;
            for(int i = 0; i < n; i += k){
                int w = 1;
                for(int j = 0; j < mid; ++j, w = (ll)w*wn%mod){
                    int temp = ((ll)w*a[i+j+mid])%mod;
                    a[i+j+mid] = (a[i+j]-temp+mod)%mod;
                    a[i+j] = (a[i+j]+temp)%mod;
                }
            }
        }
        return;
    }
    void Calculate() {
        ntt(a, 1); ntt(b, 1);
        for (int i = 0; i < n; ++i)a[i] = (ll)a[i]*b[i]%mod;//¼ÇµÃÈ¡Ä£
        ntt(a, -1);
        int invl = qm(n, mod-2);
        for(int i = 0; i < n; ++i){
            a[i] = (ll)a[i]*invl%mod;
        }
    }
} F;
int n;
int a[maxn], b[maxn], c[maxn];
void init()
{
    cin>>n;
    for(int i = 0; i <= n; ++i) scanf("%d", &a[i]);
    for(int i = 2; i <= n; ++i) scanf("%d", &b[i]);
    for(int i = 2; i <= n; ++i) scanf("%d", &c[i]);
}
vector w[maxn<<2];
void work(int rt, int l, int r){
    w[rt].clear();
    if(l == r){
        w[rt].pb(c[l]); w[rt].pb(b[l]);
        return;
    }
    int mid = (r+l)>>1;
    work(rt<<1, l, mid);
    work(rt<<1|1, mid+1, r);
    int len = w[rt<<1].size() + w[rt<<1|1].size()-1;
    if(r-l+1<=1000){
        for(int i = 0; i < len; ++i) w[rt].pb(0);
        for(int i = 0; i < w[rt<<1].size(); ++i){
            for(int j = 0; j < w[rt<<1|1].size(); ++j){
                w[rt][i+j] = (w[rt][i+j] + (ll)w[rt<<1][i]*w[rt<<1|1][j]%mod)%mod;
            }
        }
        w[rt<<1].clear(); w[rt<<1|1].clear();
        return;
    }
    F.init(len);
    for(int i = 0; i < w[rt<<1].size(); ++i) F.a[i] = w[rt<<1][i];
    for(int i = 0; i < w[rt<<1|1].size(); ++i) F.b[i] = w[rt<<1|1][i];
    w[rt<<1].clear(); w[rt<<1|1].clear();
    F.Calculate();
    for(int i = 0; i < len; ++i){
        w[rt].push_back(F.a[i]);
    }
    return;
}

void sol(){
    work(1,2,n);//w[rt][i] * a[j]
    int len = w[1].size() + n;
    F.init(len);
    for(int i = 0; i < w[1].size(); ++i) {
        F.a[i] = w[1][i];
        //cout<<"i:"<>T;
    while(T--){
        init();
        sol();
    }
}
/*
3
3
0 0 0 1
1 1
1 1
*/