第十九届浙大宁波理工学院程序设计大赛题解

A

签到题,输出"Welcome to 19th NBT Programming Contest"即可

B

考虑dpdp预处理出2×1052\times 10^5内的所有答案然后O(1)O(1)查询

设:

fNBT[i]f_{NBT}[i]表示长度为ii且含有子序列'NBT'的字符串个数

fNB[i]f_{NB}[i]表示长度为ii且含有子序列'NB',但不含子序列'NBT'的字符串个数

fN[i]f_{N}[i]表示长度为ii且含有子序列'N',但不含子序列'NB'的字符串个数

f0[i]f_{0}[i]表示长度为ii且不含子序列'N'的字符串个数

则有

fNBT[i]=fNBT[i1]×26+fNB[i1]×1f_{NBT}[i]=f_{NBT}[i-1]\times 26+f_{NB}[i-1]\times 1

fNB[i]=fNB[i1]×25+fN[i1]×1f_{NB}[i]=f_{NB}[i-1]\times 25+f_{N}[i-1]\times 1

fN[i]=fN[i1]×25+f0[i1]×1f_{N}[i]=f_{N}[i-1]\times 25+f_{0}[i-1]\times 1

f0[i]=f0[i1]×25f_{0}[i]=f_{0}[i-1]\times 25

以计算fNB[i]f_{NB}[i]为例,如果前i1i-1位已经含有子序列'NB'了,由于不能含有子序列'NBT',则第ii位只能选取除'T'以外的2525个字母;如果前i1i-1位只含有子序列'N',而不含有子序列'NB',则第ii位只能是'B'

注意初始化然后递推即可

C

方法一:可以发现加法和乘法在这里的单调性是相同的,除法的单调性是相反的,乘法和除法的贡献大于加法。那么我们只需要让ff为最小值,ee为次小值,ccdd为最大值和次大值,aabb为剩下的两个数即可。O(1)O(1)即可计算出答案

方法二:对六个数枚举全排列,对每种情况计算答案并取max\max即可

D

按从前往后、从后往前的顺序分别遍历nn道题,遇到hard的题或者用时超过五小时就结束

两种情况得到的结果取max\max即为答案

E

对于平均数,只需要维护当前所有数的和,除以当前的个数即是平均值

对于众数,只需要维护每个数当前出现的次数,如果当前输入的数的出现次数大于上一轮的众数,则更新众数,出现次数相同则取较大值作为众数。

对于方差,考虑其分子部分:

i=1n(aiaˉ)2=i=1n(ai22aiaˉ+aˉ2)=i=1nai22aˉi=1nai+i=1naˉ2=i=1nai22aˉi=1nai+naˉ2 \begin{array}{lcl} \sum\limits_{i=1}^{n}(a_i-\bar{a})^2 \\ =\sum\limits_{i=1}^{n}(a_i^2-2a_i\bar{a}+\bar{a}^2) \\ =\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2-2\bar{a}\sum\limits_{i=1}^{n}a_i + \sum\limits_{i=1}^{n}\bar{a}^2 \\ =\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2-2\bar{a}\sum\limits_{i=1}^{n}a_i + n\bar{a}^2 \end{array}

因此分别维护aia_i的和,ai2a_i^2的和,以及aia_i的平均数即可

对于中位数,可以采用对顶堆,即一个大顶堆和小顶堆

让大顶堆只存放小于等于中位数的值,小顶堆只存放大于中位数的值,则大顶堆的toptop永远都是中位数的值

因此可知大顶堆的sizesize总是等于小顶堆的sizesize或比小顶堆的sizesize11,对于输入进来的数判断放到哪个堆里即可

F

由于求本质不同的固定后缀的子串,容易想到后缀自动机,先用ss串构建自动机。对于一个节点,该节点所能表示的字符串的数量为len[i]len[link[i]]len[i]-len[link[i]],用输入串tt去匹配,如果串tt匹配失败,说明没有以tt结尾的子串,答案为00;假设匹配结束后lastlast停留在节点ii,那么以ii为根在后缀链接树上的子树之和减去节点ii所不能表示的子串数量即为答案。

G

记录当前时间为tt,对于要走的路口,t%(r+g)t\%(r+g)表示在一个红绿灯周期内所处的时刻

如果t%(r+g)+lgt\%(r+g)+l\leq g则可以在绿灯结束前直接通过

否则必须等到下一次绿灯

H

(x1,y1)=(x2,y2)(x_1,y_1)=(x_2,y_2)时,显然答案为00

当小汤圆和家的直线距离为整数时,只需要朝着家的方向跳一次就可以到家

当直线距离不是整数时,可以通过曼哈顿距离跳两次回家

I

f[i]f[i]表示从当前有ii个灯泡亮起,到所有灯泡都亮起的期望次数,则有:

f[i]={0,i=ninf[i1]+ninf[i+1]+1,1in1f[1]+1,i=0 f[i]= \left\{ \begin{array}{lcl} 0 &,& i=n\\ \frac{i}{n}f[i-1]+\frac{n-i}{n}f[i+1]+1 &,& 1\leq i\leq n-1\\ f[1]+1 &,& i=0 \end{array} \right.

in\frac{i}{n}表示熄灭一个灯泡的概率,nin\frac{n-i}{n}表示点亮一个灯泡的概率

f[n]=0f[n]=0代入f[n1]f[n-1]的转移方程中,得到f[n1]=n1nf[n2]+1f[n-1]=\frac{n-1}{n}f[n-2]+1

再将f[n1]f[n-1]代入f[n2]f[n-2]的转移方程中,可以得到f[n2]f[n-2]只关于f[n3]f[n-3]的方程

所以对于1in11\leq i\leq n-1,都有f[i]=k[i]f[i1]+b[i]f[i]=k[i] f[i-1]+b[i],其中k[i],b[i]k[i],b[i]都是常数

因此可以从后往前维护k[i],b[i]k[i],b[i],再把f[1]=k[1]f[0]+b[1]f[1]=k[1]f[0]+b[1]代入f[0]=f[1]+1f[0]=f[1]+1解出f[0]f[0]的值,最后从f[0]f[0]递推出f[1] f[n1]f[1]\text{~}f[n-1]的值即可

J

因为输入的数组是一个排列,所以一段区间的MEX\text{MEX}等于此区间外数字的最小值

交换位置可以看成是单点修改两个位置上的值

用线段树维护区间和、区间最小值即可

注意特判区间大小为nn的情况

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