2020-04-25 17:09 已编辑西北工业大学全栈开发

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【题解】牛客练习赛62

A 牛妹的游戏

不妨假设绿方已经控制了所有蓝方没有控制的链，此时存在一个结论：当 $n>5$ 时答案必定为 yes。这就是拉姆塞结论，下面给出简单证明：

假设 $6$ 个据点分别为 $A,B,C,D,E,F$ ，那么在 $A$ 连向其它据点的控制链中，必然至少有 $3$ 条链被同一方控制，不妨假设它们为 $AB,AC,AD$ 。如此一来只要 $BC,BD,CD$ 中有任意一条链也被这一方控制，则可以形成控制区域；如果这三条链都没有被这一方控制，也就意味着它们都被对方控制了，则它们同样可以形成控制区域。

于是这道题只有在 $n\le5$ 时会出现答案为 no 的情况，这部分直接暴力判断即可。

B 病毒扩散

问题可以转化为以下模型：

多次询问从点 $(0,0)$ 出发，每个时刻可以选择将 $x$ 坐标或 $y$ 坐标增加 $1$ 或不走动，时刻 $t$ 走到点 $(x,y)$ 的方案数量。

如果要在时刻 $t$ 走到点 $(x,y)$ ，那么必定有 $x+y$ 个时刻选择走动，共有 $\binom{t}{x+y}$ 种方案。

同时，走动的 $x+y$ 步中有 $x$ 步需要将 $x$ 坐标增加 $1$ ，其余的需要将 $y$ 坐标增加 $1$ ，共有 $\binom{x+y}{x}$ 种方案。

于是答案即为 $\binom{t}{x+y}\times\binom{x+y}{x}$ ，预处理组合数可以做到 $O(1)$ 查询，总时间复杂度为 $O((x+y)t+n)$ 。

C 牛牛染颜色

这是一道树形dp。

我们记 $dp_{u,0/1}$ 表示选择/不选择 $u$ 这个节点后以 $u$ 为根的子树的合法方案数。

我们分开来转移：

若选择 $u$ 这个节点，则子树内可以随便选点，那么转移方程就是：

$dp_{u,1}=\prod\limits_{v\in son}\left(dp_{v,0}+dp_{v,1}\right)$

若不选择 $u$ 这个节点，则只能选择其中一颗子树的节点或者一颗都不选，否则在 $u$ 的子树内就会存在两个点 $x,y$ 使得 $\operatorname{lca}(x,y)=u$ ，这样就不满足题意了。

注意： $dp_{v,0}$ 包含空集的方案，所以在枚举子树统计的时候每颗子树贡献的答案要减 $1$ ，但最后也要把空集的情况算上，还要加个 $1$ 。

转移方程就是：

$dp_{u,0}=1+\sum\limits_{v\in son}(dp_{v,0}+dp_{v,1}-1)$

这样就能在 $O(n)$ 的时间复杂度内解决本题。

D 牛牛的呱数

首先这道题题目很容易联想到 dp，但是由于拼接顺序是不确定的，dp 是有后效性的。

但是我们可以把 dp 的状态变成节点，转移边做带权边，跑最短路。

我们可以这样设计节点：

一个二元组 $(x,y)$ 表示 $10^{L}\bmod p=x$ ，( $L$ 是数字串 $S$ 的串长) 且数字串 $S$ 的值 $\bmod p$ 后的值为 $y$ 。

对于每个串可以这样连边：(设长度为 $len_i$ ，模 $p$ 后的值为 $num_i$ )

对于每个 $(x,y)$ 连向 $(x\times10^{len_i}\bmod p,(y+x\times num_i)\mod p)$ ，边权为 $len_i$ 。

还要建一个超级起点和超级终点，超级起点连向各个只有一个串的状态，每个 $y=0$ 的状态连向超级终点。

直接连边用 Dijkstra 算法跑最短路即可。

由于边数是 $O(np^2)$ 级别的，所以时间复杂度： $O(np^2\log p)$ 。

E 水灾

根据题目中所说："将图中所有所有边权小于等于 x 的边删除"，不难想到可以把原图的 Kruskal 重构树建出来，

那么原题就转化为：在重构树上删去若干个点，使得被询问的点互不连通。

由于 Kruskal 重构树的性质：每个节点的权值肯定小于等于它的子树中任意一个点的权值，可知删去重构树上的点深度越小越好。

最优情况可以是删去所有任意被询问两点的 $\operatorname{lca}$ 。

由于我们只需要知道这些被删去的点中点权的最大值，所以我们只用知道把被询问点按照 dfs 序排序。

那么每组询问的答案就是排序后所有被询问相邻两点的所有 $\operatorname{lca}$ 的点权的最大值。

非相邻两个被询问点的 $\operatorname{lca}$ 一定是某相邻两点的 $\operatorname{lca}$ 的父亲，它的点权一定不是最大的，所以就不需要查询。

时间复杂度： $O(n\log n+\sum k_i\log n)$ 。

F 牛牛的繁星

根号科技练手好题，难度并不是很大。

离线做法

考虑使用莫队，维护每个数的出现次数，然后使用平衡树维护出现次数，每次挪动端点至多改变 $1$ 个出现次数，因此复杂度是 $O(\log n)$ 的，总时间复杂度为 $O(n\sqrt m\log n)$ 。

一些优化

仍然考虑莫队，这次我们想办法去掉平衡树的 $\log$ 。考虑别的什么方法维护出现次数，可以做到 $O(1)$ 单点修改，并可以在不超过 $O(\sqrt n)$ 的复杂度内查询第 $k$ 大，显然有一个值域分块做法。

我们考虑对出现次数分块，然后维护每个出现次数的个数，以及块内所有出现次数的个数，修改时只会改动 $O(1)$ 的信息，查询时从大到小枚举整块，然后在块内枚举出现次数即可，总时间复杂度为 $O(n\sqrt m+m\sqrt n)$ 。

强制在线

有很多做法，我介绍其中一种做法。先序列分块，考虑维护前缀块中每个数的出现次数。

再考虑将数分为两类：出现次数大于 $\sqrt n$ 的，我们称为 A 类数；出现次数小于等于 $\sqrt n$ 的，我们称为 B 类数。可以发现，A 类数至多只有 $\sqrt n$ 个。

考虑维护两两块间出现次数为 $1\sim\sqrt n$ 的 B 类数分别有多少。查询的时候先查整块中出现次数为 $1\sim\sqrt n$ 的 B 类数的个数，然后枚举 A 类数，将出现次数小于等于 $\sqrt n$ 的也算到前面，剩下的留下来。接着扫描散块，如果是 B 类数则算入前面的贡献，否则像之前处理 A 类数一样分开。