\(\mathscr{Summary}\)
有一说一,虽然我炸了,但这场锻炼心态的效果真的好。部分分聊胜于无,区分度一题制胜,可谓针对性强的好题。
A 题,相对性签到题。这个建图确实巧妙,多见见就好。
B 题,小常数暴力卡常,证了复杂度就是正解,这……
C 题,写了个伪解 ha 了差不多一个小时才 ck 掉,浪费了很多时间,策略问题啊。
\(\mathscr{Solution}\)
\(\mathscr{A}-\) 一般图带权多重匹配
给定 \(\{a_n\}\),\(\{c_{n\times n}\}\),每次操作取一对 \((i,j)\),令 \(a_i\leftarrow a_i-1,a_j\leftarrow a_j-1\),代价为 \(c_{i,j}\)。求使 \(\{a_n\}\) 全为 \(0\) 的最小代价。
\(n\le50\),\(a_i\le100\),\(k:=\sum_i[2\nmid a_i]\le8\)。
这个 \(k\) 的限制一看就是 NPC 的问题的弱化,这提示我们从 \(\forall i,2\mid a_i\) 的情况入手。给出这样一个费用流建图(我的确难以解释这个手法的 motivation,抱歉 qwq):
- 令 \(i\) 对应结点 \(i_1,i_2\),连接 \(\lang S,i_1,\frac{a_i}{2},0\rang\),\(\lang i_2,T,\frac{a_i}{2},0\rang\);
- \(\forall i,j\),连接 \(\lang i_1,j_2,+\infty,c_{ij}\rang\)。
我的天呐这个图的最小费用就是答案!(可以自行验证。)
考虑奇数,其实也没啥事了,\(\binom{k}{k/2}\) 枚举多出来的 \(1\) 放在 \(i_1\) 还是 \(i_2\)。最终复杂度为 \(\mathcal O\left(\binom{k}{k/2}\operatorname{Dinic}(2n+2,n+n^2)\right)\)。
\(\mathscr{B}-\) 排序
(略有简化。)给定一棵含有 \(n\) 个结点,以结点 \(1\) 为根的树。每个叶子有一个非空取值集合,你需要构造叶子的取值方案,使得存在一种 DFS 方法使遍历到的叶子的值单调递增。若有解,输出取值方案及 DFS 方案。
令 \(m_i\) 为 \(i\) 的取值集合大小(若 \(i\) 非叶,则 \(m_i=0\)),\(k\) 为结点最多拥有的孩子数量,则 \(n,\sum_i m_i\le10^5\),\(k\le8\)。保证取值集合所有元素互不相同。
有一个非常显然的暴力:令 \(f(u)\) 表示 \(u\) 子树内极小取值区间集合,定义合法取值区间 \([l,r]\) 极小当且仅当不存在合法取值区间 \([l',r']\),使得 \(l\le l'\le r'\le r\)。转移时全排列枚举孩子顺序以及左端点,一路 lower bound 过去得到对应右端点,最后删掉不极小的取值区间。
进一步,这个全排列过程可以优化为:枚举第一个孩子及其左端点,状压其余孩子求最小右端点。设 \(u\) 的孩子们的 \(f\) 集合大小为 \(s_1,s_2,\cdots,s_k\),则转移 \(u\) 的复杂度为 \(\mathcal O(\left(\sum_is_i\right)2^{k-1}\left(\sum_i\log s_i\right))\),其
N中 \(\log\) 是转移内部的 std::lower_bound
,也许可以优化掉叭 awa;转移复杂度之和是算法瓶颈。
加一个优化:若 \(u\) 只有一个孩子,作常数的处理之后直接继承这个孩子的 \(f\) 信息。
好,现在我们证明这个暴力是对的(?!)
考虑某片叶子 \(l\) 处的取值集合 \(S\),我们称 \(x\in S\) 是 \(u-\)contributor,当且仅当 \(x\) 是 \(f(u)\) 内某个区间的左端点。对于 \(l\) 的祖先 \(u\),定义 \(S_u=\{x\in S\mid x\text{ is }u-\text{contributor}\}\),初始时自然有 \(S_l=S\)。现对于 \(l\) 的拥有至少两个孩子祖先 \(v\),及 \(v\) 的父亲 \(u\),考虑 \(S_v\) 变到 \(S_u\) 的过程:
显然 \(S_u\subseteq S_v\),显然 \(\forall x,y\in S_u\),\(x\neq y\),构成 \([x,x']\in f(u)\) 的转移区间序列 \(X=\lang [x,x_1],[x_2,x_3],\cdots\rang\) 与构成 \([y,y']\in f(u)\) 的转移区间序列 \(Y=\lang [y,y_1],[y_2,y_3],\cdots\rang\) 必然满足:\([x_2,x_3]\neq [y_2,y_3]\)。
这一点表明,若 \(v-\)contributor 想要成为 \(v-\)contributor,就必然需要 \(v\) 的一个独一无二的 contributor 给予“支持”(注意并不一定消耗这个 contributor)。
现在,我们抛却所有题目本身的性质,只考虑这个弱化限制下的 contributor 总量:设 \(u\) 的孩子们 \(v_1,v_2,\cdots,v_k\) 给到 \(u\) 的 contributor 数量是 \(c_1,c_2,\cdots,c_k\),不妨设 \(c_1\le c_2\le \cdots\le c_k\),根据我们的 contributor lemma,我们知道
\[c_k\le\sum_{i=1}^{k-1}|f(v_i)|. \]因而
\[|f(u)|=\sum_{i=1}^{k}c_i\le\min\left\{2\sum_{i=1}^{k-1}|f(v_i)|,\sum_{i=1}^k|f(v_i)|\right\}. \]不会了。你妈的,蚌埠住了。我不知道能不能用这个性质证复杂度,但暂时没 hack 掉。
\(\mathscr{C}-\) 传染
给定一棵含有 \(n\) 个点的有边权的树,结点 \(u\) 爆炸会使与其距离不超过 \(r_u\) 的结点爆炸。求至少要人为起爆多少个结点才能使所有点爆炸。
\(n\le3\times10^5\)。
点分治 + Two-pointers 优化建图。每次考虑跨过点分中心 \(x\) 的爆炸传导路径,求到结点们分别按“引爆其他子树的能力”和“被其他子树引爆的能力”排序的序列 \(S,T\),发现每个 \(s\in S\) 连向 \(T\) 的前缀;\(s_i\) 能影响的结点是 \(s_{i+1}\) 能影响的子集。建虚点优化建图跑 Tarjan 即可。
点数和边数都是 \(\mathcal O(n\log n)\) 的,不过排序序列造成了瓶颈 \(\mathcal O(n\log^2n)\)。不考虑 Radix Sort 等不讲武德的东西,猜测可以用边分树 + 归并处理两个序列做到 \(\mathcal O(n\log n)\)?