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题解:P14199 [ICPC 2024 Hangzhou R] Make It Divisible
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- @minit0xs
- 此快照首次捕获于
- 2025/12/02 03:06 3 个月前
- 此快照最后确认于
- 2025/12/02 03:06 3 个月前
思路
备战 ICPC 武汉站,但是因为三个人有事无法 vp,因此今天单挑 2024 杭州站。这道题差不多是一道银牌题,快速切掉可以有银牌,因此设置为蓝题很合理。但是我在赛时没能写出这题,因为单调栈错了。又有一道铜牌构造 H 题不会,遗憾打铁。
算法:倍增,差分,单调栈。
有的大佬用了笛卡尔树,但是我不会这个高级数据结构,因此做法比较朴素。按照题目的要求,把每个数字加上 之后,在序列中任意选一个区间,如果区间内的每个数字能被区间内一个数字整除,就是满足题意。显然这个数字应该是区间内最小的数字,而且不难想到差分数组,如果 整除 , 整除 ,那么 显然整除 。
但是如果枚举区间复杂度过高,由此我想到了之前南京站的一道题目,单独看每个数字,如果用单调栈找到他为最小值的最长区间,也就是对于每个数字 维护 和 就可以,然后算出这区间内的差分数组的 ,可以用倍增计算,防止超时。再把他们存入集合,每次存 和 ,因为之后要计算符合条件的 。当然了,如果某个数字的 和 相等,就意味着他不会作为最小值存在于任何一个区间,除了他本身,因此不用计入集合。如果计算完毕,集合为空,说明所有的数字相等,那就是所有 均成立,输出答案即可。
在计算的过程中,我们要看哪个 在集合中的每个二元组里面都满足题意,也就是把每个二元组里面的 所有因数和 作差,范围在 到 就成立。我们用映射来计数就行,一旦每个数字的计数等于集合的大小,就记录到答案里面,同时计数,最后输出就行。
代码
CPP#include<iostream>
#include<stack>
#include<set>
#include<unordered_map>
using namespace std;
const int N = 50004, M = 20;
typedef pair<int, int>PII;
int a[N], l[N], r[N], lg[N], g[N][M];
inline int gcd(int a, int b) {
while (b != 0) {
int tmp = a % b;
a = b;
b = tmp;
}
return a;
}
int main(void) {
int t, c = 0;
cin >> t;
while (t--) {
set<PII>prm;
unordered_map<int, int>calcu;
int n, cnt = 0;
long long k, ans = 0;
c++;
cin >> n >> k;
lg[0] = -1;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
lg[i] = lg[i >> 1] + 1;
l[i] = r[i] = i;
}
for (int i = 1; i <= n; i++) {
cin >> a[i];
}
for (int i = 1; i < n; i++) {
g[i][0] = abs(a[i + 1] - a[i]);
}
for (int i = 1; i <= lg[n - 1]; i++) {
for (int j = 1; j + (1 << i) - 1 < n; j++) {
g[j][i] = gcd(g[j][i - 1], g[j + (1 << (i - 1))][i - 1]);
}
}
stack<int>Q1;
Q1.push(1);
for (int i = 2; i <= n; i++) {
if (a[Q1.top()] >= a[i]) {
while (!Q1.empty()) {
auto k = Q1.top();
if (a[k] >= a[i]) {
r[k] = i - 1;
Q1.pop();
}
else {
break;
}
}
}
Q1.push(i);
}
while (!Q1.empty()) {
auto k = Q1.top();
Q1.pop();
r[k] = n;
}
Q1.push(n);
for (int i = n - 1; i >= 1; i--) {
if (a[Q1.top()] >= a[i]) {
while (!Q1.empty()) {
auto k = Q1.top();
if (a[k] >= a[i]) {
l[k] = i + 1;
Q1.pop();
}
else {
break;
}
}
}
Q1.push(i);
}
while (!Q1.empty()) {
auto k = Q1.top();
Q1.pop();
l[k] = 1;
}
for (int i = 1; i <= n; i++) {
if (l[i] == r[i])continue;
int lx = l[i], rx = r[i] - 1;
int re = 0, len = lg[rx - lx + 1];
re = gcd(g[lx][len], g[rx - (1 << len) + 1][len]);
prm.insert({ re,a[i] });
}
if (prm.empty()) {
cout << k << ' ' << (k + 1) * k / 2 << endl;
continue;
}
for (auto i:prm) {
int tk = i.first, mv = i.second;
for (int j = 1; j * j < tk; j++) {
if (tk % j == 0) {
if (j - mv > 0 && j - mv <= k) {
calcu[j - mv]++;
if (calcu[j - mv] == prm.size()) {
ans += (j - mv);
cnt++;
}
}
if (tk / j - mv > 0 && tk / j - mv <= k) {
calcu[tk / j - mv]++;
if (calcu[tk / j - mv] == prm.size()) {
ans += (tk / j - mv);
cnt++;
}
}
}
if ((j + 1) * (j + 1) == tk) {
if (j + 1 - mv > 0 && j + 1 - mv <= k) {
calcu[j + 1 - mv]++;
if (calcu[j + 1 - mv] == prm.size()) {
ans += (j + 1 - mv);
cnt++;
}
}
}
}
}
cout << cnt << ' ' << ans << endl;
}
return 0;
}
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