[考试反思]1111csp-s模拟测试110:三思

题目名是为了照应3天的倒计时(我才不会说是因为我考场又摸鱼了)
在OJ上得到了295的好成绩,但是本地评测没有O2掉了10分。
总体来说还可以。T1全场切,T2半场切,T3纯暴力不卡常都有95。。。
又是AK场,做的不够好。
如上所述,有点摸鱼了。但是T3说是原题。。。正解的思想的确也想不到。。。
啊,总之,还有3天,加油吧!
这一场是Day1,和明天一起记分,和前面比起来还是落后了一些,Day2加油吧
T1:最大或
半结论题,很好想。
首先对于lr相同的部分最后的答案也一定与之相同。
最高的不同位,两个数分别取1/0,然后后面的位数都取0/1,这就是最优决策。
#include<cstdio>
int main(){
freopen("maxor.in","r",stdin);freopen("maxor.out","w",stdout);
int t;long long l,r,ans;
scanf("%d",&t);
while(t--){ans=;
scanf("%lld%lld",&l,&r);
for(int i=;~i;--i)
if((l&1ll<<i)==(r&1ll<<i))ans|=l&1ll<<i;
else {ans+=(1ll<<i+)-;break;}
printf("%lld\n",ans);
}
}
这题有代码?
T2:答题
看到数据范围:40?肯定折半搜索meet in middle
meet in middle+two pointers板子题。
暴力思路就是分别处理前后20位,然后枚举前面的$2^{20}$个数lower_bound。
复杂度为$O(2^{20} \times 20 \times log 40000000)$
考场上在这里卡了一会,想卡常,计算发现处理前18位/后22位的总复杂度更低。
预处理:$O(22 \times 2^{22})$(状压枚举+sort)
二分答案:$O(26 \times 22 \times 2^{18})$(二分答案+lower_bound)
据说starsing用这种方式AC了。
正解:可以发现lower_bound挺蠢的,如果你把前几位也排序的话,那么后几遍的指针移动就是单调的了。
一个two pointers解决问题。
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cmath>
using namespace std;
int n,w[],pre,suf,W[],V[],tot;long double p;
bool chk(int s){
int ptr=<<suf;long long totp=;
for(int i=;i<<<pre;++i){
while(ptr&&V[ptr-]+W[i]>s)ptr--;
totp+=ptr;
}
return totp*pow(0.5,n)>=p;
}
int main(){
freopen("answer.in","r",stdin);freopen("answer.out","w",stdout);
cin>>n>>p;
for(int i=;i<=n;++i)cin>>w[i],tot+=w[i];
pre=n>>;suf=n-pre;
for(int i=;i<<<pre;++i)for(int j=;j<pre;++j)if(i&<<j)W[i]+=w[j+];
for(int i=;i<<<suf;++i)for(int j=;j<suf;++j)if(i&<<j)V[i]+=w[j+pre+];
sort(W,W+(<<pre));sort(V,V+(<<suf));
int l=,r=tot,ans;
while(l<=r)if(chk(l+r>>))r=ans=l+r>>,r--;else l=(l+r>>)+;
cout<<ans<<endl;
}
T3:联合权值·改
#include<cstdio>
#include<bitset>
#include<ctime>
using namespace std;
int max(int a,int b){return a>b?a:b;}
bitset<>B[];
int w[],fir[],l[],to[],ec,n,m,t,mx;long long tot;
void link(int a,int b){l[++ec]=fir[a];fir[a]=ec;to[ec]=b;}
int main(){
freopen("link.in","r",stdin);freopen("link.out","w",stdout);
scanf("%d%d%d",&n,&m,&t);
for(int i=,a,b;i<=m;++i)scanf("%d%d",&a,&b),B[a][b]=B[b][a]=,link(a,b),link(b,a);
for(int i=;i<=n;++i)scanf("%d",&w[i]),B[i][i]=;
for(int i=;i<=n;++i){
if(t==&&clock()>)return printf("%d\n0\n",mx),;
for(int j=fir[i];j;j=l[j])for(int k=fir[to[j]];k;k=l[k])
if(!B[i][to[k]])tot+=w[i]*w[to[k]],mx=max(mx,w[i]*w[to[k]]);
}
printf("%d\n%lld\n",t==?:mx,t==?:tot);
}
95分暴力
好题。难题。(呃,乱搞不算)
如果写正解的话数据范围开到100000,权值出到10000,内存卡到8MB都是可做的。
但是出题人比较仁慈数据又小又水,让很多人多拿了不少分数~(就像我的95分暴力)
但是暴力归暴力,得分归得分。还是要承认:正解的确很牛逼%%%skyh
正解可以做到在任何题目里以$O(m^{1.5})$的复杂度求出图里的所有三元环。(无自环/重边),思路值得积累。
以前都是bitset$O(\frac{mn}{32})$暴干的,没什么水平。
首先一个结论是三元环个数不会超过$O(m^{1.5})$。因为在完全图里会达到上届。
对于所有点,我们将其按照度数排序,度数相同的要内部严格有序。得到每个点的排名。
然后重新建边,边只从排名小的连向大的。
这样的话我们枚举每一个点i,找出所有出边j,再找出所有到达点的出边k,检查i,k两点之间是否有边即可。
这样的话,对于每个度数大于根号的点j,它们的总出边小于等于m,而每个点的入边小于根号,所以总数小于$m \sqrt{m}$
如果一个点的度数小于根号,那么它们的总入边小于等于m,而每个点的出边小于根号,所以总数小于$m \sqrt{m}$
这样,计算总值的时候,枚举每一个点计算其邻点的和的平方减去平方的和,再取出三元环贡献即可。
计算最大值时,从大到小枚举邻点(二重循环),遇到非三元环就跳出。因为三元环不超过$m\sqrt{m}$所以总复杂度也是$m \sqrt{m}$\
代码也好写。是道好题。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
bitset<>B[];
struct Q{int p,w;friend bool operator<(Q x,Q y){return x.w>y.w;}}q[];
vector<Q>v[];
struct P{int deg,ord;friend bool operator<(P x,P y){return x.deg>y.deg;}}p[];
int w[],fir[],l[],to[],ec,n,m,t,mx,FIR[],L[];
int deg[],TO[],rk[],EC;long long tot;
void link(int a,int b){l[++ec]=fir[a];fir[a]=ec;to[ec]=b;deg[b]++;}
void LINK(int a,int b){L[++EC]=FIR[a];FIR[a]=EC;TO[EC]=b;}
int main(){
freopen("link.in","r",stdin);freopen("link.out","w",stdout);
scanf("%d%d%d",&n,&m,&t);
for(int i=,a,b;i<=m;++i)scanf("%d%d",&a,&b),B[a][b]=B[b][a]=,link(a,b),link(b,a);
for(int i=;i<=n;++i)scanf("%d",&w[i]),B[i][i]=,p[i]=(P){deg[i],i},q[i]=(Q){i,w[i]};
sort(p+,p++n);
for(int i=;i<=n;++i)rk[p[i].ord]=i;
for(int i=;i<=n;++i)for(int j=fir[i];j;j=l[j])if(rk[to[j]]<rk[i])LINK(i,to[j]);
for(int i=;i<=n;++i){
long long sum=;
for(int j=fir[i];j;j=l[j])tot-=w[to[j]]*w[to[j]],sum+=w[to[j]];
tot+=sum*sum;
}
for(int i=;i<=n;++i)for(int j=FIR[i];j;j=L[j])for(int k=FIR[TO[j]];k;k=L[k])
if(B[i][TO[k]])tot-=w[i]*w[TO[j]]+w[TO[j]]*w[TO[k]]+w[i]*w[TO[k]]<<;
for(int i=;i<=n;++i)for(int j=fir[i];j;j=l[j])v[i].push_back(q[to[j]]);
for(int i=;i<=n;++i)sort(v[i].begin(),v[i].end());
for(int i=;i<=n;++i)for(int j=;j<v[i].size();++j)for(int k=j+;k<v[i].size();++k)
if(!B[v[i][j].p][v[i][k].p]){mx=max(mx,v[i][j].w*v[i][k].w);break;}
else if(v[i][j].w*v[i][k].w<=mx)break;
printf("%d\n%lld\n",t==?:mx,t==?:tot);
}
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