20260226 总结

我讨厌 ICPC。

A - Sieve of Erato67henes

注意到 \(67\) 是素数，于是题目就变成了判断是否存在 \(a_i = 67\)。

B - Parkour Design

先将纵坐标调整至终点状态，只需要使用一种走法。设当前状态下横坐标为 \(x_0\)。

若 \(x_0 > x\) 或 \(3 \nmid (x-x_0)\) 则无解，否则可用若干次 \((x+3,y)\) 走法使达到目标。

C - Heapify 1

由于交换时每组 \(x,2x,4x,8x,\dots\) 下标的点是互不相干的，又因为冒泡排序也利用了交换，也就是可以理解为交换就能让每一组数升序。于是枚举每一组数并分别将其升序排序，最后还原数组判断整体是否升序即可。

D - Dice Roll Sequence

考虑 DP，定义 \(dp_{i,j}\) 表示当前考虑到第 \(i\) 个数且 \(a'_i = j\) 状态下最少需要的修改次数。转移时枚举 \(i,j\) 及 \(a'_{i-1}\) 的值 \(k\)（务必满足 \(j+k \not= 7\) 且 \(j \not= k\)），若 \(j=a_i\) 则 \(dp_{i,j} = dp_{i-1,k}\) 否则 \(dp_{i,j} = dp_{i-1,k} + 1\)。最终答案即为 \(\min_{1 \le k \le 6} dp_{n,k}\)。

E - ABAB Construction

根据字符串 \(T\) 的排列方式，我们不难得知以下两条性质：

1. 若 \(n\) 为奇数，则后续构造得到的 \(S\) 的第一个字母一定为 \(\text{a}\)。
2. 若 \(n\) 为偶数，则后续构造得到的 \(S\) 的前两个字母一定不同。

那么我们就可以根据 \(n\) 的奇偶性先做一个初步的判断。

但是这还没有完。我们发现第 \(2\) 条性质可以延伸为：取后续构造得到的 \(S\) 的后 \(m\) 个字母，其中 \(m\) 为偶数，则这些字母中的前两个字母一定不同。

于是不断取偶数长度的后缀取判断前两个字母是否不同即可。

F - Absolute Cinema

我们使出推式子大法——

首先，显然有

\[f_x = (x-1)a_1 + (x-2)a_2 + \dots + 2a_{x-2} + a_{x-1} + a_{x+1} + 2a_{x+2} + \dots + (n-1-x)a_{n-1} + (n-x)a_n \]

则可得

\[f_x - f_{x+1} = (a_{x+1} + a_{x+2} + \dots + a_n) - (a_1 + a_2 + \dots + a_x) \]

记 \(s_x = f_x - f_{x+1}\)。

我们又能发现

\[s_{x-1} - s_x = (a_{x} + a_{x+1} + \dots + a_n - a_1 + a_2 + \dots + a_{x-1} ) - (a_{x+1} + a_{x+2} + \dots + a_n) - (a_1 + a_2 + \dots + a_x) = 2a_x \]

这样就能得到 \(a_i(1 < i < n)\) 的值啦！最后再将数据分别代入 \(f_n\) 和 \(f_1\) 就能算出 \(a_1\) 和 \(a_n\) 了。

G - Lost Civilization (Easy Version)

我们每次只需记录一个起始段 \(st\) 的位置——当然，所有被记录的 \(st\) 都是初始时必须存在的数，也就是说，记录了多少不同的 \(st\)，题目所求答案就是多少。

最初，\(st=1\)，答案 \(cnt=1\)。

循环遍历 \(i \in [2,n]\)，若 \(a_i \le a_{st}\)（当前段没有比 \(a_{st}\) 更小的数值来创造新的一个不超过 \(a_{st}\) 的值了）或者 \(a_i \ge a_{i-1} + 2\)（差距太大，无法从上一个数推导），此时就需要产生新的 \(st\)，让 \(st = i\) 并 \(cnt \gets cnt+1\) 即可。

H - Idiot First Search

吃了不画图、不手玩样例的亏。

令 \(f_u\) 为从节点 \(u\) 出发，到达 \(fa_u\)（即 \(u\) 的父节点）所需最小秒数。随便画图模拟一下这个什么“笨蛋优先搜索”的过程就可以知道，\(f_u = 2 sz_u + 1\)，其中那个 \(sz_u\) 表示以 \(u\) 为根的子树大小（不包含节点 \(u\) 本身）。

再考虑答案 \(ans_u\)，依旧手玩样例，可得 \(ans_u = f_u + f_{fa_u} + f_{fa_{fa_u}} + \dots + f_1\)。这个可以跑一次 DFS 得到，于是整个题目就做完了。

哦对了，记得取模。

I - Recollect Numbers

不难得出游戏进行次数的上下界：至少需要 \(n\) 个回合，至多只能有 \(2n-1\) 个回合。如果 \(k\) 不在这个范围内就直接返回 NO。

否则，先构造一组 \(n\) 个回合的排列方式 \(a\)（即不降排列），然后再根据 \(n-k\) 的大小交换若干个 \(a_{2i-1}\) 和 \(a_{2i+1}\) 的值，这样就可以使游戏过程中“浪费”一个回合。最后把 \(a\) 输出就结束了。

J - Lost Civilization (Hard Version)

本质上，\(f(b)\) 的值就是，每个前面没有 \(b_i-1\) 的 \(b_i\) 的个数。

直接枚举每个子段 \(O(n^2)\) 会超时，换个方向去思考，计算每个 \(a_i\) 对答案的贡献。

对于一个 \(a_i\)，若其对子段 \(a_{l \sim r}(i \in [l,r])\) 有 \(1\) 的贡献，则当且仅当该子段中不包含 \(a_i\) 左侧最近的值为 \(a_i - 1\) 的元素。

设 \(p_i\) 为 \(i\) 左侧最近的满足 \(a_{p_i} = a_i - 1\) 的下标（若不存在则 \(p_i = 0\)）。为使 \(a_i\) 成为新段的起点（即其对答案存在贡献），左端点 \(l\) 必须满足 \(p_i < l \le i\)，右端点 \(r\) 则可以为任意 \(i \le r < n\)，故 \(a_i\) 对答案的贡献为 \((i-p_i)(n-i+1)\)。

实现上，我们枚举 \(i \in [1,n]\)，不断沿着原先就求好的 \(p\) 往前寻找（毕竟你不能虚空找，中途需要有值衔接）求出其对应 \(p_i\)，然后对应计算其对答案的功能贡献即可。记得开 long long。