写在前面

以下代码，目前均可通过民间OJ数据（dotcpp & New Online Judge），

两个OJ题目互补，能构成全集，可以到对应链接下搜题提交（感谢OJ对题目的支持）

如果发现任何问题，包含但不限于算法思路出错、OJ数据弱算法实际超时、存在没考虑到的边界情况等，请及时联系作者

​

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题解

A.幸运数（模拟）

题面

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题解 

由于是填空题，按题意本地暴力，几秒就跑出来结果了，直接交结果

代码

#include<bits/stdc++.h>using namespace std;int ans;int main(){/*for(int i=1;i<=100000000;++i){int cnt=0;for(int j=i;j;j/=10)cnt++;if(cnt&1)continue;int sum=0,now=0;for(int j=i;j;j/=10){now++;if(now<=cnt/2)sum+=j%10;else sum-=j%10;}if(!sum)ans++;}printf("%d\n",ans);*/puts("4430091");return 0;}

B.有奖问答（搜索/dp）

题面

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题解

1. 搜索：2的30次方种可能，每次要么+10要么清零，遇到100分时，直接return，几秒跑出来结果后，直接交结果

2. dp：dp[i][j]表示前i轮过后分数为j的方案数，注意中间可以随时停止

代码（dp）

#include<bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;ll dp[31][101],ans;int main(){dp[0][0]=1;for(int i=0;i<30;++i){for(int j=0;j<100;j+=10){if(!dp[i][j])continue;if(j<90)dp[i+1][j+10]+=dp[i][j];dp[i+1][0]+=dp[i][j];}ans+=dp[i+1][70];}printf("%lld\n",ans);//puts("8335366");return 0;}

C.平方差（构造/规律）

题面

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题解

打表或构造发现，形如4k+2的数无法被表示，

统计[l,r]的答案，前缀和作差，转化为[1,r]的答案减去[1,l-1]的答案

而[1,x]中，形如4k+2的数的个数为(x+2)/4

证明的话，x=(y+z)(y-z)，注意到y+z和y-z同奇偶，

1. y+z为奇数时，x为奇数；y+z为偶数时，x为4的倍数，这表明4k+2无法被取到

2. ​，​，这表明奇数和4的倍数均能被取到

代码

#include<bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;const int N=500;bool vis[N];int l,r;int cal(int x){return x-(x+2)/4;}int main(){/*for(int i=0;i<=50;++i){for(int j=0;j<=i;++j){int v=i*i-j*j;if(v>=0 && v<N)vis[v]=1;}}for(int i=0;i<=100;++i){if(!vis[i])printf("i:%d\n",i);}*/scanf("%d%d",&l,&r);printf("%d\n",cal(r)-cal(l-1));return 0;}//x=(y+z)(y-z)//2k+1=(k+1)^2-k^2//4k=(k+1)^2-(k-1)^2

D.更小的数（区间dp）

题面

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题解

未反转的段仍相同不用关注，只需关注反转的段，

记反转前的串为old（即num串），之后的串为new

运用递归/记忆化搜索的思想，有以下几种情况

1. 当i=j时，new[i,j]不小于old[i,j]

2. 当i+1=j时，new[i,j]小于old[i,j]，当且仅当new[i]<old[i]，即num[j]<num[i]

3. 否则，

①若num[j]<num[i]，new[i,j]一定小于old[i,j]

②若num[j]=num[i]，则可以去掉这两个字母，只需比较new[i+1,j-1]和old[i+1,j-1]

③若num[j]>num[i]，new[i,j]一定大于old[i,j]

从短串递推到长串，就是区间dp了，当然直接写记忆化搜索也行

代码中，dp[i][j]=1表示反转后更小，=0表示反转后大于等于原来

代码

#include<bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;const int N=5e3+10;int n,dp[N][N],ans;char s[N];int main(){scanf("%s",s);n=strlen(s);for(int len=2;len<=n;++len){for(int l=0;l+len-1<n;++l){int r=l+len-1;if(s[l]>s[r])dp[l][r]=1;else if(s[l]==s[r])dp[l][r]=dp[l+1][r-1];ans+=(dp[l][r]==1);}}printf("%d\n",ans);return 0;}//4321//1234

E.更小的数（树上莫队/启发式合并）

题面

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题解

1. 树上莫队：

树上莫队=莫队+dfs序

建树后求dfs序，每个子树对应的dfs区间就是一个询问区间，将询问区间排序后套用莫队，

维护当前颜色i出现的次数now[i]、出现次数为i的颜色种类数freq[i]

任取区间内出现的一种颜色x，若now[x]*freq[now[x]]=区间长度则合法，否则不合法

复杂度O(nsqrt(n))

2. 启发式合并：

可以维护相同的东西，只是套了个启发式合并的壳

重儿子直接继承当前维护的信息，把轻儿子维护的信息往重儿子上合并，

由于每个点至多出现在log个轻儿子所在的子树里，复杂度O(nlogn)

代码（树上莫队）

#include<bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;const int N=2e5+10;int n,m,c[N],f,in[N],out[N],tot,id[N],pos[N],sz;int now[N],freq[N],ans;map<int,int>vis;vector<int>e[N];struct node{int l,r;}q[N];void add(int col,int v){freq[now[col]]--;now[col]+=v;freq[now[col]]++;}bool operator<(node a,node b){if(pos[a.l]==pos[b.l]){if(pos[a.l]&1)return a.r>b.r;else return a.r<b.r;}return a.l<b.l;}void dfs(int u){in[u]=++tot;id[tot]=u;for(auto &v:e[u]){dfs(v);}out[u]=tot;q[++m]={in[u],out[u]};}int main(){scanf("%d",&n);for(int i=1;i<=n;++i){scanf("%d%d",&c[i],&f);if(!vis.count(c[i])){vis[c[i]]=1;freq[0]++;}if(i>1)e[f].push_back(i);}dfs(1);sz=(int)sqrt(n);for(int i=1;i<=n;++i){pos[i]=1+(i-1)/sz;}sort(q+1,q+n+1);int l=1,r=1;add(c[1],1);for(int i=1;i<=n;++i){for(;r<q[i].r;r++)add(c[id[r+1]],1);for(;r>q[i].r;r--)add(c[id[r]],-1);for(;l<q[i].l;l++)add(c[id[l]],-1);for(;l>q[i].l;l--)add(c[id[l-1]],1);int col=c[id[l]],cnt=now[col],f=freq[cnt];if(f*cnt==r-l+1)ans++;}printf("%d\n",ans);return 0;}/*62 02 11 23 33 41 4*/

F.买瓜（折半枚举+三进制枚举/枚举子集的子集）

题面

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题解

每个西瓜三种选择：不选，选但不劈，选且劈两半

直接三进制枚举的话，3的30次方，复杂度爆炸

考虑拆成两半枚举（折半枚举，也叫meet-in-middle）

分别维护3的15次方大小的集合a、b，

答案只可能完全来自a、或者完全来自b、或者ab各一部分

ab各一部分的话，在枚举b集合内的元素对应的和为x时，到a集合内查元素和m-x是否存在

复杂度O(3^15*log(3^15))​，大概3e8多，时间1s(题面pdf)，比较极限，难以通过(New Online Judge2s dotcpp3s)，试了试unordered_map去卡2s也TLE了，而瓶颈主要在集合查的这个log，

所以手写哈希（开散列），将log这个常数再压一压，就可以通过2s的题了

256M空间其实也比较极限，哈希模数那个数组不要开太大（调小了TLE调大了MLE）

代码

#include<bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;typedef pair<int,int> P;#define fi first#define se secondconst int N=32,M=1<<15,mod=19260817,S=14348907;int n,bit[M];int head[mod],nex[S],cnt;P b[S];ll m,a[N],f[M],g[M],sum;inline void upd(int x,int v){    int u=x%mod;    for(int i=head[u];i;i=nex[i]){        if(b[i].fi==x){            b[i].se=min(b[i].se,v);            return;        }    }    b[++cnt]=P(x,v);    nex[cnt]=head[u];    head[u]=cnt;}inline int cal(int x){    int u=x%mod;    for(int i=head[u];i;i=nex[i]){        if(b[i].fi==x)return b[i].se;    }    return N;}int sol(){    if(sum==m)return 0;    if(n==1){        if(a[0]/2==m)return 1;        return -1;    }    int ans=N;    for(int i=1;i<M;++i){        bit[i]=bit[i>>1]+(i&1);    }    int l=n/2,lb=1<<l,r=n-n/2,rb=1<<r;    for(int i=0;i<l;++i){        f[1<<i]=a[i];    }    for(int i=1;i<lb;++i){        int x=i&-i;        f[i]=f[x]+f[i^x];        if((f[i]>>1)>m)continue;        for(int j=i;;j=(j-1)&i){            ll v=(f[j]>>1)+f[j^i];            if(v<=m){                if(v==m)ans=min(ans,bit[j]);                else upd((int)v,bit[j]);            }            if(!j)break;        }    }    for(int i=0;i<r;++i){        g[1<<i]=a[l+i];    }    for(int i=1;i<rb;++i){        int x=i&-i;        g[i]=g[x]+g[i^x];        if((g[i]>>1)>m)continue;        for(int j=i;;j=(j-1)&i){            ll v=(g[j]>>1)+g[j^i];            if(v<=m){                if(v==m)ans=min(ans,bit[j]);                else ans=min(ans,cal((int)(m-v))+bit[j]);            }            if(!j)break;        }    }    if(ans>n)ans=-1;    return ans;}int main(){    scanf("%d%lld",&n,&m);    m*=2;    for(int i=0;i<n;++i){        scanf("%lld",&a[i]);        a[i]*=2;        sum+=a[i];    }    printf("%d\n",sol());    return 0;}

G.网络稳定性（kruskal重构树）

题目​

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题解

kruskal重构树裸题，

重构树听上去高端，实则就是在kruskal建最大生成树的过程中额外建点、赋权

比如，u和v当前不在一个集合里，通过w这条边合并时，

新开一个点x，令x是u和v的父亲，而x的权值为w，

查询时，查u和v的lca的权值即可，即为最大连通路径上的最小连通权值

因为按权值从大到小遍历，已经通过权值大的边，使得点之间尽可能连通了

代码

#include<bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;const int N=4e5+10,M=3e5+10,K=20;int n,m,q,u,v,par[N],a[N],f[N][K],dep[N];bool vis[N];vector<int>E[N];struct edge{int u,v,w;}e[M];int find(int x){return par[x]==x?x:par[x]=find(par[x]);}bool cmp(edge a,edge b){return a.w>b.w;}void dfs(int u,int fa){vis[u]=1;f[u][0]=fa;dep[u]=dep[fa]+1;for(auto &v:E[u]){if(v==fa)continue;dfs(v,u);}}int lca(int u,int v){if(dep[u]<dep[v])swap(u,v);int d=dep[u]-dep[v];for(int i=K-1;i>=0;--i){if(d>>i&1)u=f[u][i];}if(u==v)return u;for(int i=K-1;i>=0;--i){if(f[u][i]!=f[v][i])u=f[u][i],v=f[v][i];}return f[u][0];}int main(){scanf("%d%d%d",&n,&m,&q);for(int i=1;i<=n+m;++i){par[i]=i;}for(int i=1;i<=m;++i){scanf("%d%d%d",&e[i].u,&e[i].v,&e[i].w);}sort(e+1,e+m+1,cmp);int cur=n;for(int i=1;i<=m;++i){int u=e[i].u,v=e[i].v,w=e[i].w;u=find(u),v=find(v);if(u==v)continue;++cur;par[u]=par[v]=cur;E[cur].push_back(u);E[cur].push_back(v);a[cur]=w;}for(int i=cur;i>=1;--i){if(!vis[i])dfs(i,0);}for(int j=1;j<K;++j){for(int i=1;i<=cur;++i){f[i][j]=f[f[i][j-1]][j-1];}}while(q--){scanf("%d%d",&u,&v);if(find(u)!=find(v)){puts("-1");continue;}printf("%d\n",a[lca(u,v)]);}return 0;}/*5 4 3 1 2 52 3 63 4 11 4 31 52 41 3*/

H. 异或和之和（按位计算贡献）

题目

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题解

按每个二进制位i考虑，从而转化为0、1序列的问题

一个子段[l,r]在第i位有贡献，当且仅当[l,r]内第i位出现的次数为奇数次，

前缀和做差[l,r]=[1,r]减[1,l-1]，所以维护当前有多少个前缀是奇数，有多少个前缀是偶数

[l,r]为奇数，若[1,r]为偶数则要求[1,l-1]为奇数，反之同理，

枚举每个右端点，统计与其对应的有贡献的左端点，计算答案

代码

#include<bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;const int N=1e5+10;int n,a[N],sum[2];ll ans;int main(){scanf("%d",&n);for(int i=1;i<=n;++i){scanf("%d",&a[i]);}for(int i=0;i<=20;++i){sum[0]=1,sum[1]=0;int now=0;ll all=0;for(int j=1;j<=n;++j){int v=a[j]>>i&1;now^=v;all+=sum[now^1];sum[now]++;}ans+=all*(1ll<<i);}printf("%lld\n",ans);return 0;}/*51 2 3 4 5*/

I. 像素放置（搜索）

题面

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题解

最担心被卡掉的一个题，由于唯一解的数据似乎不太好造，导致也不太好在本地测时间

写状压的话感觉总难免需要关注三行的有效状态，复杂度好像更没有办法保证，所以写了搜索剪枝

总体思路还是枚举每一位填0还是填1，加入了校验机制，以及搜到解之后直接return

a[i][j]：原图转化过来的数字，下划线转成了INF

b[i][j]：当前填的答案数组

cur[i][j]：(i,j)本身及(i,j)周围一圈合法位置中，当前填了几个1

填一个数时，考虑它本身及周围一圈的合法位置（最多9个）

校验机制是：

1. 如果当前填了这个数，导致超过上限，即cur[i][j]>a[i][j]，则不合法

2. 如果当前填的格子，是格子(i,j)管辖的最后一个格子，填完这个数后，a[i][j]和cur[i][j]不等，则也不合法

代码

#include<bits/stdc++.h>using namespace std;const int S=15,INF=0x3f3f3f3f;int n,m,a[S][S],b[S][S],cur[S][S];char s[S][S];bool ok;bool in(int x,int y){return 0<=x && x<n && 0<=y && y<m && a[x][y]!=INF;}bool can(int x,int y,int v){for(int i=-1;i<=1;++i){for(int j=-1;j<=1;++j){int nx=x+i,ny=y+j;if(in(nx,ny) && cur[nx][ny]+v>a[nx][ny])return 0;}}if(in(x-1,y-1) && cur[x-1][y-1]+v<a[x-1][y-1])return 0;if(x==n-1 && in(x,y-1) && cur[x][y-1]+v<a[x][y-1])return 0;if(y==m-1 && in(x-1,y) && cur[x-1][y]+v<a[x-1][y])return 0;return 1;}void dfs(int x,int y){//cnt++;if(x==n && y==0){ok=1;for(int i=0;i<n;++i){for(int j=0;j<m;++j){printf("%d",b[i][j]);}puts("");}return;}if(ok)return;for(int v=0;v<=1;++v){if(ok)return;if(can(x,y,v)){b[x][y]=v;if(v){for(int i=-1;i<=1;++i){for(int j=-1;j<=1;++j){int nx=x+i,ny=y+j;if(!in(nx,ny))continue;cur[nx][ny]++;}}}if(y==m-1)dfs(x+1,0);else dfs(x,y+1);if(v){for(int i=-1;i<=1;++i){for(int j=-1;j<=1;++j){int nx=x+i,ny=y+j;if(!in(nx,ny))continue;cur[nx][ny]--;}}}}}}int main(){scanf("%d%d",&n,&m);for(int i=0;i<n;++i){scanf("%s",s[i]);for(int j=0;j<m;++j){a[i][j]=INF;if(s[i][j]!='_')a[i][j]=s[i][j]-'0';}}dfs(0,0);//printf("cnt:%d\n",cnt);return 0;}

J.翻转硬币（整除分块+杜教筛）

题面

​

​

题解

1. 5e6，可以考虑埃筛枚举因数，x需要翻当且仅当x的真因数翻了奇数次

2. 1e9，观察5e6时的式子，其实就是莫比乌斯函数模2意义下的值，

即只有0和1两种情况，此时可以认为是或，然后直接套杜教筛

3. 1e18，观察1e9时的式子或思考莫比乌斯函数的定义，

只有包含完全平方因子的数的值才为0，

所以，考虑对平方因子容斥，即为所求，

即：

当然，化到这个式子的情况下，直接暴力也是可以通过1e9的数据的

然而，对于1e18，直接整除分块（数论分块）的话是​的，不能接受

于是，类似杜教筛预处理​前缀和的操作，

这里实际预处理​部分的答案（询问是单组的，现算这部分效果是一样的）

用杜教筛预处理的前缀和，后面[1e6,1e9]的部分用整除分块配合的区间和解决

【SSL 2402】最简根式（杜教筛）（整除分块）_SSL_TJH的博客-CSDN博客，与这个题类似

复杂度感觉是​的，但据uoj群友说是​的，就不太懂了…

实际预处理到1e6交New Online Judge也是会TLE的，改到1e7才过

代码

#include<bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;const int N=1e7+10;bool ok[N];int pr[N],mu[N],cnt,up;map<int,int>smu;ll n,ans[N];void sieve(ll n){    mu[1]=1;    for(ll i=2;i<N;++i){        if(!ok[i]){            pr[cnt++]=i;            mu[i]=-1;        }        for(int j=0;j<cnt;++j){            ll k=i*pr[j];            if(k>=N)break;            ok[k]=1;            if(i%pr[j]==0){                mu[k]=0;                break;             }            mu[k]=-mu[i];        }    }    for(int i=1;i<N;++i){    ans[i]=mu[i]*(n/i/i);    }    for(int i=2;i<N;++i){        mu[i]+=mu[i-1];        ans[i]+=ans[i-1];    }}int djsmu(int n){    if(n<N)return mu[n];    if(smu.count(n))return smu[n];    int ans=1;    for(int l=2,r;l<=n;l=r+1){        r=n/(n/l);        ans=ans-(r-l+1)*djsmu(n/l);        if(r==n)break;    }    return smu[n]=ans;}ll cal(ll n){int sq=sqrt(n);if(sq<N)return ans[sq];ll l=2;for(;l*l*l<=n;l++);ll res=ans[l-1];for(ll r;l*l<=n;l=r+1){    ll v=n/l/l;r=sqrt(n/v);res+=v*(djsmu(r)-djsmu(l-1));}return res;}int main(){    scanf("%lld",&n);    sieve(n);    printf("%lld\n",cal(n));    return 0;}