A - Tasks
dp或者贪心
#define x first
#define y second
#define pb push_back
#define ls rt << 1
#define rs rt << 1 | 1
typedef long long ll ;
const double esp = 1e-6 , pi = acos(-1) ;
typedef pair<int , int> PII ;
const int N = 1e6 + 10 , INF = 0x3f3f3f3f , mod = 1e9 + 7;
vector<int> v ;
int n , m , a[N] , dp[N] ;
int work()
{
cin >> n >> m ;
for(int i = 1; i <= n ;i ++ ) cin >> a[i] ;
sort(a + 1 , a + n + 1) ;
int ans = 0 ;
for(int i = 1; i <= n ;i ++ ) {
for(int j = m ;j >= a[i] ;j -- )
dp[j] = max(dp[j] , dp[j - a[i]] + 1) , ans = max(ans , dp[j]);
}
cout << ans << "\n" ;
return 0 ;
}
int main()
{
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//in.txt" , "r" , stdin) ;
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//out.txt" , "w" , stdout) ;
work() ;
return 0 ;
}
/*
*/
B - Product
杜教筛
求
\[\prod_{i = 1}^{n}\prod_{j = 1}^{n}\prod_{k = 1}^{n} m^{gcd(i , j) [k |gcd(i , j)]} \% p \]先欧拉降幂
\[= m ^ {\sum_{i = 1} ^{n}\sum_{j = 1} ^{n}\sum_{k = 1} ^{n}gcd(i , j) [k |gcd(i , j)] \% (p - 1)} \% p \]只要求指数,然后快速幂即可
\[\sum_{i = 1} ^{n}\sum_{j = 1} ^{n}\sum_{k = 1} ^{n}gcd(i , j) [k |gcd(i , j)] \% (p - 1) \]看式子意思是只要k是gcd(i , j)的因子,gcd(i , j) 就有一次贡献,枚举gcd(i , j) , 设d[p] 是 p因子的个数
\[\sum_{p = 1}^{n} p * d[p] \sum_{i = 1}^{n} \sum_{j = 1}^{n}[gcd(i , j) == p] \\=\sum_{p = 1}^{n} p * d[p] \sum_{i = 1}^{\frac{n}{p}} \sum_{j = 1}^{\frac{n}{p}}[gcd(i , j) == 1] \]设
\[F(n) =\sum_{i = 1}^{\frac{n}{p}} \sum_{j = 1}^{\frac{n}{p}}[gcd(i , j) == 1] \\=>2\sum_{i = 1}^{n}\phi(i) - 1 \\ S(n) = \sum_{i = 1}^{n}\phi(i) \\ F(n) = 2 * S(n) - 1 \\ 原式=\sum_{p = 1}^{n} p * d[p] * F(\frac{n}{p}) \]求S(n) , 经典杜教筛
\[S(n) = \sum_{i = 1}^{n}f(i) \\ f(i) = \phi(i) \]迪利克雷卷积前缀和,将f乘一个积性函数g
\[S(n) = \sum_{i = 1}^{n} g * f(i) \\= \sum_{i = 1}^{n} \sum_{d|i} g(d) * f(\frac{i}{d})\\= \sum_{d = 1}^{n}g(d) * \sum_{d|i}f(\frac{i}{d})\\= \sum_{d=1}^{n}g(d) * \sum_{i = 1}^{\frac{n}{d}}f(i)\\= \sum_{d=1}^{n}g(d) * S(\frac{n}{d}) \]进行一下充斥
\[g(1) S(n) = \sum_{d=1}^{n}g(d) * S(\frac{n}{d}) - \sum_{d=2}^{n}g(d) * S(\frac{n}{d})\\= g(1)S(n) =\sum_{i = 1}^{n} g * f(i)- \sum_{d=2}^{n}g(d) * S(\frac{n}{d})\\= g(1)S(n) =\sum_{i = 1}^{n} g * f(i)- \sum_{d=2}^{n}g(d) * S(\frac{n}{d})\\= \sum_{i = 1}^{n} \sum_{d|i} g(d) * f(\frac{i}{d})-\sum_{d=2}^{n}g(d) * S(\frac{n}{d}) \] \[\sum_{d|i} g(d) * f(\frac{i}{d}) = \sum_{d|i} g(d) * \phi(\frac{i}{d}) \\ \sum_{d|n}\phi(\frac{n}{d}) = n\\ \]取g函数为积性函数I(i) = 1 , 恒为1
\[\sum_{d|i} g(d) * f(\frac{i}{d}) \\= \sum_{d|i} I(d) * \phi(\frac{i}{d}) \\= i\\ g(1) S(n) =\sum_{i = 1}^{n} \sum_{d|i} g(d) * f(\frac{i}{d})-\sum_{d=2}^{n}g(d) * S(\frac{n}{d})\\ S(n) = \sum_{i = 1}^{n} i -\sum_{d=2}^{n}g(d) * S(\frac{n}{d})\\ S(n)=\frac{n * (n + 1)}{2} - \sum_{d=2}^{n}S(\frac{n}{d}) \] \[原式=\sum_{p = 1}^{n} p * d[p] * F(\frac{n}{p}) \\F(n) = 2 * S(n) - 1 \]最后如何求解
\[\sum_{p = 1}^{n} p * d[p] , d[p] 是p的因子个数 \\ \sum_{p = 1}^{n}\sum_{d|p}p \\=\sum_{d=1}^{n}d \sum_{p=1}^{\frac{n}{d}}p\\=\sum_{d=1}^{n}d*\frac{(1+\frac{n}{d})*\frac{n}{d}}{2} \] \[原式=\sum_{p = 1}^n p*\frac{(1+\frac{n}{p})*\frac{n}{p}}{2} * (2S(\frac{n}{p}) - 1) \\S(n) = \sum_{i = 1} ^ n \phi(i) \]直接对结果进行分块处理就好了。
#define x first
#define y second
#define pb push_back
#define ls rt << 1
#define rs rt << 1 | 1
typedef long long ll ;
const double esp = 1e-6 , pi = acos(-1) ;
typedef pair<int , int> PII ;
const int N = 1e6 + 10 , INF = 0x3f3f3f3f , mod = 1e9 + 7;
ll n , m , p ;
int phi[N] , s[N] , prime[N] , vis[N] , tot , d[N] ;
ll qmi(ll a , ll b , ll mod) {
ll res = 1 ;
while(b) {
if(b & 1) res = res * a % mod ;
b >>= 1 ;
a = a * a % mod ;
}
return res ;
}
map<int , ll> mp ;
int Mod(ll n , int mod) {
return (n % mod + mod) % mod ;
}
int calc_S(int n , int mod) {
if(n < N) return s[n] ;
if(mp.count(n)) return mp[n] ;
int ans = Mod(1ll * n * (n + 1) / 2 , mod);
for(int l = 2 , r ;l <= n ;l = r + 1) {
r = n / (n / l) ;
ans = Mod((ans - 1ll * (r - l + 1) % mod * calc_S(n / l , mod ) % mod) % mod , mod) ;
}
return mp[n] = ans ;
}
ll calc_d(int n , int mod) {
if(n < N) return d[n] ;
int ans = 0 ;
for(int l = 1 , r ; l <= n ; l = r + 1) {
r = n / (n / l) ;
int sum = ( 1ll * (r - l + 1) * (r + l) / 2 ) % mod ;
int pre = ( 1ll * (1 + n / l) * (n / l) / 2 ) % mod ;
ans = Mod( ans + 1ll * sum * pre % mod , mod ) ;
}
return ans ;
}
void get_phi(int mod) {
phi[1] = 1 ;
for(int i = 2; i < N ; i ++ ) {
if(!vis[i]) prime[++ tot] = i , phi[i] = i - 1 ;
for(int j = 1 ; j <= tot && i * prime[j] < N ;j ++ ) {
vis[i * prime[j]] = 1 ;
if(i % prime[j] == 0) {
phi[i * prime[j]] = phi[i] * prime[j] ;
break ;
}
phi[i * prime[j]] = phi[i] * phi[prime[j]] ;
}
}
for(int i = 1; i < N ;i ++ )
for(int j = i ;j < N ;j += i )
d[j] ++ ;
for(int i = 1; i < N ;i ++ ) {
d[i] = (d[i - 1] + 1ll * i * d[i] % mod) % mod ;
s[i] = (s[i - 1] + phi[i] % mod) % mod ;
}
}
int work()
{
cin >> n >> m >> p ;
get_phi(p - 1) ;
if(m % p == 0) return puts("0") , 0 ;
ll ans = 0 ;
for(int l = 1 , r ; l <= n ; l = r + 1) {
r = n / (n / l) ;
int dn = Mod(calc_d(r , p - 1) - calc_d(l - 1 , p - 1) , p - 1) ;
int sn = Mod(2ll * calc_S(n / l , p - 1) - 1, p - 1) ;
ans = Mod(ans + 1ll * dn * sn , p - 1) ;
}
cout << qmi(m , ans , p) << "\n" ;
return 0 ;
}
int main()
{
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//in.txt" , "r" , stdin) ;
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//out.txt" , "w" , stdout) ;
work() ;
return 0 ;
}
/*
*/
C - Angel's Journey
计算几何
先将b点变换到a的右边,根据中点对称
其中这种情况,b在c的右边最小为len(b , c) + (弧长)ac = len(b , c) + pi/2 * r
然后就是这种情况
最短为弧ac + 弧ce + len(b , e)
len(b , e)直接勾股定理
弧ac r * pi / 2
弧ce , 先根据a4求出a1 , 在直角三角形内求出a2,然后求出a3 r * a3
vector<int> v ;
int n , m ;
PII a , b ;
int r ;
double sq(int x) {
return 1.0 * x * x ;
}
double len(PII a , PII b) {
return sqrt(sq(a.x - b.x) + sq(a.y - b.y)) ;
}
PII operator - (const PII &a , const PII &b) {
return {b.x - a.x , b.y - a.y} ;
}
double operator * (const PII &a , const PII &b) {
return a.x * b.x + a.y * b.y ;
}
double get(PII a , PII b) {
return acos(a * b / len(a , {0 , 0})) ;
}
int work()
{
cin >> a.x >> a.y >> r >> b.x >> b.y ;
PII c = {a.x + r , a.y} ;
if(b.x <= a.x) b.x = 2 * a.x - b.x ;
double ans = pi / 2.0 * r ;
if(b.x >= c.x) ans += len(b , c) ;
else {
double ab = len(a , b) ;
ans += sqrt(ab * ab - 1.0 * r * r) ;
ans += 1.0 * r * ( pi / 2 - acos(1.0 * r / ab) - get(b - a , {0 , -1})) ;
}
printf("%.4lf\n" , ans) ;
return 0 ;
}
int main()
{
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//in.txt" , "r" , stdin) ;
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//out.txt" , "w" , stdout) ;
int n ;
cin >> n ;
while(n -- )
work() ;
return 0 ;
}
/*
*/
D - Miku and Generals
首先构造图之后发现某些点是独立点,某些点在二分图内。先处理一边二分图,然后写成两个属性值{a , b} , 选手要么选a,要么选b
对于独立点也是{a , a} ,
然后直接写个二维01背包
dp[j][2] 表示选择第n个的第几个属性能否组成j这个数值
转移:
dp[j][0] |= dp[j - a[i]][0]
dp[j][0] |= dp[j - a[i]][1]
dp[j][1] |= dp[j - a[i]][0]
dp[j][1] |= dp[j - a[i]][1]
int a[N] , n , m , vis[N] ;
PII b[N] ;
vector<int> v[N] ;
int dp[N][2] , sum = 0 , res = 0 ;
void dfs(int u , int f , int p) {
vis[u] = p ;
sum += a[u] ;
res += p * a[u] ;
for(auto x : v[u]) {
if(x == f || vis[x] != -1) continue ;
dfs(x , u , p ^ 1) ;
}
}
int work()
{
cin >> n >> m ;
ll ans = 0 ;
for(int i = 1; i <= n ;i ++ )
cin >> a[i] , a[i] /= 100 , v[i].clear() , vis[i] = -1 , ans += a[i] ;
for(int i = 1; i <= m ;i ++ ) {
int x , y ;
cin >> x >> y ;
v[x].pb(y) , v[y].pb(x) ;
}
int cnt = 0 ;
for(int i = 1; i <= n ;i ++ ) {
if(vis[i] != -1) continue ;
if(v[i].size() == 0) ++ cnt , b[cnt].x = b[cnt].y = a[i] , vis[i] = 2 ;
else sum = 0 , res = 0 , dfs(i , 0 , 0) , ++ cnt , b[cnt].x = res , b[cnt].y = sum - res ;
}
for(int i = 1 ;i <= ans ;i ++ ) dp[i][0] = dp[i][1] = 0 ;
dp[0][0] = dp[0][1] = 1 ;
for(int i = 1; i <= cnt ;i ++ ) {
for(int j = ans ;j >= min(b[i].x , b[i].y) ;j -- ) {
if(j >= b[i].x)
dp[j][0] |= dp[j - b[i].x][0] ,
dp[j][1] |= dp[j - b[i].x][1] ;
if(j >= b[i].y)
dp[j][0] |= dp[j - b[i].y][0] ,
dp[j][1] |= dp[j - b[i].y][1] ;
}
}
for(int i = (ans + 1) / 2 ; i <= ans ; i ++ )
if(dp[i][0] || dp[i][1]) {
cout << i * 100 << "\n" ;
return 0 ;
}
return 0 ;
}
int main()
{
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//in.txt" , "r" , stdin) ;
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//out.txt" , "w" , stdout) ;
int n ;
cin >> n ;
while(n -- )
work() ;
return 0 ;
}
/*
*/
E - Tree
一看在树上对某个路径操作,并且操作频繁:树链剖分
最终判断输赢,根据nim定理,如果所有值异或为0,则先手必输
求路径异或和。
对于 | 操作,发现对于每一位来说,,如果是0,不变,如果是1,那么路径上的所有的点权的当前位都被置为1
对于 & 操作,发现对于每一位来说,,如果是1,不变,如果是0,那么路径上的所有的点权的当前位都被置为0
那么直接对每一位建立一个线段树,维护区间变为1,变为0.求区间和。
最后查询的时候对每一位进行查询,如果是奇数就加上(1 << i) ,最后再异或t。
const double esp = 1e-6 , pi = acos(-1) ;
typedef pair<int , int> PII ;
const int N = 4e5 + 10 , INF = 0x3f3f3f3f , mod = 1e9 + 7;
int a[N] , son[N] , top[N] , id[N] , rk[N] , dep[N] , fa[N] , idx , sz[N] ;
vector<int> v[N] ;
struct node {
int sum[N] , lazy[N] ;
void build(int rt , int l , int r , int t) {
lazy[rt] = -1 ;
if(l == r) {
sum[rt] = (a[rk[l]] >> t & 1) ;
return ;
}
int mid = l + r >> 1 ;
build(ls , l , mid , t) ;
build(rs , mid + 1 , r , t) ;
sum[rt] = sum[ls] + sum[rs] ;
}
void down(int rt , int l , int r) {
if(lazy[rt] != -1) {
lazy[ls] = lazy[rs] = lazy[rt] ;
int mid = l + r >> 1 ;
sum[ls] = (mid - l + 1) * lazy[rt] ;
sum[rs] = (r - mid) * lazy[rt] ;
lazy[rt] = -1 ;
}
}
void update(int rt , int l , int r , int ql , int qr , int k) {
if(ql <= l && r <= qr) {
lazy[rt] = k ;
sum[rt] = (r - l + 1) * k ;
// down(rt , l , r) ;
return ;
}
down(rt , l , r) ;
int mid = l + r >> 1 ;
if(ql <= mid) update(ls , l , mid , ql , qr , k) ;
if(qr > mid) update(rs , mid + 1 , r , ql , qr , k) ;
sum[rt] = sum[ls] + sum[rs] ;
}
int ask(int rt , int l , int r , int ql , int qr ) {
if(ql <= l && r <= qr) return sum[rt] ;
down(rt , l , r) ;
int mid = l + r >> 1 , ans = 0 ;
if(ql <= mid) ans += ask(ls , l , mid , ql , qr) ;
if(qr > mid) ans += ask(rs , mid + 1 , r , ql , qr) ;
return ans ;
}
}T[31] ;
void dfs1(int u , int f) {
dep[u] = dep[f] + 1 ;
sz[u] = 1 ;
fa[u] = f ;
for(auto x : v[u]) {
if(x == f) continue ;
dfs1(x , u) ;
sz[u] += sz[x] ;
if(sz[son[u]] < sz[x]) son[u] = x ;
}
}
void dfs2(int u , int t) {
top[u] = t ;
id[u] = ++ idx ;
// cout << u << " " << id[u] << " ---- " << top[u] << "\n" ;
rk[idx] = u ;
if(son[u]) dfs2(son[u] , t) ;
for(auto x : v[u]) {
if(x == fa[u] || x == son[u]) continue ;
dfs2(x , x) ;
}
}
int work()
{
int n , q ;
cin >> n >> q ;
for(int i = 1; i <= n ;i ++ ) cin >> a[i] ;
// puts("S") ;
for(int i = 1; i < n ;i ++ ) {
int x , y ;
cin >> x >> y ;
v[x].pb(y) , v[y].pb(x) ;
}
dfs1(1 , 0) ;
dfs2(1 , 1) ;
for(int i = 0 ;i < 31;i ++ )
T[i].build(1 , 1 , n , i) ;
while(q -- ) {
int op , s , t ;
cin >> op >> s >> t;
if(op == 1) {
while(s) {
for(int i = 0 ;i < 31; i ++ )
if(t >> i & 1)
T[i].update(1 , 1 , n , id[top[s]] , id[s] , 1) ;
s = fa[top[s]] ;
}
}else if(op == 2){
while(s) {
for(int i = 0 ;i < 31; i ++ )
if((t >> i & 1) == 0)
T[i].update(1 , 1 , n , id[top[s]] , id[s] , 0) ; // , cout << i << " " << id[top[s]] << " +++ " << id[s] << "\n";
s = fa[top[s]] ;
}
}else if(op == 3){
int res = 0 ;
while(s) {
for(int i = 0 ;i < 31 ;i ++ ){
// cout << i << " " << id[top[s]] << " " << id[s] << " " << T[i].ask(1 , 1 , n , id[top[s]] , id[s]) << "\n" ;
res ^= (1 << i) * (T[i].ask(1 , 1 , n , id[top[s]] , id[s]) % 2) ;
}
s = fa[top[s]] ;
}
// cout << res << "\n" ;
if(res == t) puts("NO") ;
else puts("YES") ;
}else {
for(int i = 0 ;i < 5; i ++ ) {
cout << i << " " << T[i].ask(1 , 1 , n , s , t) << "\n" ;
}
}
}
return 0 ;
}
int main()
{
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//in.txt" , "r" , stdin) ;
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//out.txt" , "w" , stdout) ;
work() ;
return 0 ;
}
/*
12 13
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2
1 3
2 4
2 5
4 8
5 9
5 10
3 6
3 7
6 11
7 12
2 12 4
3 6 1
1 10 2
2 7 2
3 6 1
3 1 1
2 6 1
3 11 2
*/
J - And And And
只需要统计有多少路径异或位0,然后加上两端点分别向两边延申的个数相乘
最关键的是怎么算贡献
点分治
对于每个重心节点,他的所有子树可能存在一个链向上
比如重心节点2,那么此时对于1来说,和其他节点组合的贡献值是多少呢。 答案是1
这里怎么求解的方法是个小技巧,
对于重心节点向下的分支,他们的大小就是sz[u] , 但是存在一段从重心节点一直往上
只需要在刚开始做遍遍历,求出每个节点的父亲节点。
然后在对每个重心节点进行遍历子树的时候再进行求一次父亲节点,如果相同,就说明他是从上向下的,否则就是从下到上的。
如果是从下到上的,那么他的延申节点就是n - sz[fa[u]] ,否则的话就是sz[u]
然后难点基本就没有了。
const int N = 1e6 + 10 , INF = 0x3f3f3f3f , mod = 1e9 + 7;
vector<PII> v[N] ;
int n , m , sz[N] , vis[N] ;
int rt , sum , res ;
int get_rt(int u , int f) {
sz[u] = 1 ;
int maxn = 0 ;
for(auto x : v[u]) {
if(x.x == f || vis[x.x]) continue ;
get_rt(x.x , u) ;
sz[u] += sz[x.x] ;
maxn = max(maxn , sz[x.x]) ;
}
maxn = max(maxn , sum - sz[u]) ;
if(maxn < res) res = maxn , rt = u ;
}
int dep[N] , fa[N], s[N] ;
void dfs(int u , int f) {
s[u] = 1 ;
fa[u] = f ;
for(auto x : v[u]) {
if(x.x == f) continue ;
dfs(x.x , u) ;
s[u] += s[x.x] ;
}
}
ll ans = 0 ;
unordered_map<ll , ll> mp , c;
int ff[N] ;
void get_xor(int u , int f , ll w) {
ff[u] = f ;
if(f) c[u] = w ;
for(auto x : v[u]) {
if(x.x == f || vis[x.x]) continue ;
get_xor(x.x , u , w ^ x.y) ;
}
}
ll get_sz(int x) {
if(ff[x] == fa[x]) return s[x] ;
return (n - s[ff[x]]) ;
}
ll get(int x , int y) {
return 1ll * get_sz(x) * get_sz(y) % mod ;
}
void calc(int u) {
mp.clear() ;
for(auto x : v[u]) {
if(vis[x.x]) continue ;
c.clear() ;
get_xor(x.x , u , x.y) ;
int y = x.x ;
for(auto z : c) {
if(z.y == 0) {
if(fa[y] == u) ans = (ans + get_sz(z.x) * (n - s[y]) % mod) % mod ;
else ans = (ans + get_sz(z.x) * s[u] % mod) % mod ;
}
ans = (ans + mp[z.y] * get_sz(z.x) % mod) % mod ;
}
for(auto z : c)
mp[z.y] = (mp[z.y] + get_sz(z.x)) % mod ;
}
}
void solve(int u) {
vis[u] = 1 ;
calc(u) ;
for(auto x : v[u]) {
if(vis[x.x]) continue ;
sum = res = sz[x.x] ;
get_rt(x.x , u) ;
solve(rt) ;
}
}
int work()
{
cin >> n ;
for(int i = 2; i <= n ;i ++ ) {
int x ;
ll w ;
cin >> x >> w ;
v[i].emplace_back(x , w) ;
v[x].emplace_back(i , w) ;
}
dfs(1 , 0) ;
sum = res = n ;
get_rt(1 , 0) ;
solve(rt) ;
cout << ans << "\n" ;
return 0 ;
}
int main()
{
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//in.txt" , "r" , stdin) ;
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//out.txt" , "w" , stdout) ;
work() ;
return 0 ;
}
/*
16
1 2
2 2
3 1
2 1
5 1
5 2
5 4
2 3
9 3
9 1
1 1
12 3
12 2
13 1
13 2
8
1 2
2 2
3 1
2 1
5 1
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*/
dfs搜索
先对整个树进行一个异或,dis[i] , 表示从根节点到i节点的异或和
那么对于任意两个相同值dis的节点,即符合题目要求。
遍历整个树,遍历到当前节点的时候,
需要查找一下当前节点所有的祖先节点的值是否有相同的。
还需要查找一下之前已经访问过的分支的dis值时候又相同的。
访问完当前分支需要回溯,将当前点对其子树节点的贡献剪掉
vector<PII> v[N] ;
unordered_map<ll , int> mp ;
ll dis[N] ;
ll ans = 0 ;
void dfs(int u , int f) {
sz[u] = 1 ;
for(auto x : v[u]) {
if(x.x == f) continue ;
dis[x.x] = dis[u] ^ x.y ;
dfs(x.x , u) ;
sz[u] += sz[x.x] ;
}
}
ll Mod(ll x) {
return (x % mod + mod) % mod ;
}
void dfs_calc(int u , int f) {
//当前节点的总贡献
ans = Mod(ans + 1ll * sz[u] * mp[dis[u]] % mod) ;
for(auto x : v[u]) {
if(x.x == f) continue ;
//当前节点对孩子节点的贡献
mp[dis[u]] = Mod(mp[dis[u]] + 1ll * n - sz[x.x]);
dfs_calc(x.x , u) ;
// 回溯
mp[dis[u]] = Mod(mp[dis[u]] - 1ll * n + sz[x.x]);
}
// 当前分支对后面未访问分支的贡献
mp[dis[u]] = Mod(mp[dis[u]] + sz[u]) ;
}
int work()
{
cin >> n ;
for(int i = 2; i <= n ;i ++ ) {
int x ;
ll y ;
cin >> x >> y ;
v[x].emplace_back(i , y) ;
}
dfs(1 , 0) ;
dfs_calc(1 , 0) ;
cout << ans << "\n" ;
return 0 ;
}
int main()
{
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//in.txt" , "r" , stdin) ;
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//out.txt" , "w" , stdout) ;
work() ;
return 0 ;
}
/*
*/
L - Swap
打表找规律
M - Travel
二分+01bfs,因为每增加一次的代价、扩张都是一样的。
只需要二分一下扩展mid次,然后对于w[i] <= mid * d的边贡献都是1,否则都是0
最后只需要判断一下最短路是否是mid * e
vector<PII> v[N] ;
bool check(ll d , ll e) {
vector<int> dis(n + 1) ;
vector<bool> vis(n + 1) ;
for(int i = 1; i <= n ;i ++ ) dis[i] = INF , vis[i] = 0 ;
dis[1] = 0 ;
priority_queue<PII , vector<PII> , greater<PII> > q ;
q.push({0 , 1}) ;
while(q.size()) {
int u = q.top().y ;
q.pop() ;
if(u == n) {
// cout << d << " " << e << " " << dis[u] << "\n" ;
return dis[u] <= e ;
}
if(vis[u]) continue ;
vis[u] = 1 ;
for(auto x : v[u]) {
if(x.y > d) continue ;
if(dis[x.x] > dis[u] + 1) {
dis[x.x] = dis[u] + 1 ;
if(dis[x.x] > e) continue ;
q.push({dis[x.x] , x.x}) ;
}
}
}
return dis[n] <= e ;
}
int work()
{
cin >> n >> m >> c >> d >> e ;
for(int i = 1; i <= m ;i ++ ) {
int a , b , w ;
cin >> a >> b >> w ;
v[a].emplace_back(b , w) ;
v[b].emplace_back(a , w) ;
}
int l = 0 , r = INF , ans = 0 ;
while(l <= r) {
int mid = l + r >> 1 ;
if(check(1ll * mid * d , 1ll * mid * e)) r = mid - 1 , ans = mid ;
else l = mid + 1 ;
}
// cout << ans << "\n" ;
if(ans)
cout << 1ll * ans * c << "\n" ;
else puts("-1") ;
return 0 ;
}
int main()
{
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//in.txt" , "r" , stdin) ;
// freopen("C://Users//spnooyseed//Desktop//out.txt" , "w" , stdout) ;
work() ;
return 0 ;
}
/*
*/