解析表达式语法
$$ made by Ameiyo $$
B: CF552E - Vanya and Brackets
H: CF115D - Unambiguous Arithmetic Expression
A
每一位都是独立的,对每一位单独考虑。枚举问号是 0 或 1,按顺序模拟得到两个情况下 1 的个数,分情况给两个答案赋值即可。
重点还是在模拟。
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <map>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define ll long long
#define reg register
#define rep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i <= i##end; ++i)
#define dep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i >= i##end; --i)
template <typename _typer> inline _typer read() {
_typer init = 0;
char ch = getchar(), k = 0;
for ( ; !isdigit(ch); ch = getchar()) k = (ch == '-');
for ( ; isdigit(ch); ch = getchar())
init = (init << 3) + (init << 1) + (ch ^ 48);
return k ? -init : init;
}
const ll N = 5005, INF = 1e9;
const ll M = 1005;
/*******************************************************************************
*
* 按位枚举每一位,让每一位的 1 最少/多
*
******************************************************************************/
int n, m;
int val[N][M], Ansmin[M], Ansmax[M];
int opt[N], a[N], b[N];
// ? - 0
map < string , int > mp;
int Query(int id, int vl) {
val[0][id] = vl;
int cnt = 0;
rep (i, 1, n) if (opt[i] != -1) {
if (opt[i] == 0) val[i][id] = val[a[i]][id] & val[b[i]][id];
else if (opt[i] == 1) val[i][id] = val[a[i]][id] | val[b[i]][id];
else if (opt[i] == 2) val[i][id] = val[a[i]][id] ^ val[b[i]][id];
cnt += val[i][id];
}
return cnt;
}
void Solve() {
rep (i, 1, m) {
int cnt0 = Query(i, 0), cnt1 = Query(i, 1);
// cerr << i << " " << cnt0 << " " << cnt1 << endl;
if (cnt0 < cnt1) Ansmin[i] = 0, Ansmax[i] = 1;
else if (cnt0 > cnt1) Ansmin[i] = 1, Ansmax[i] = 0;
else Ansmin[i] = Ansmax[i] = 0;
}
}
int main() {
n = read<int>(), m = read<int>();
string name, name1, nameopt, name2;
rep (i, 1, n) {
cin >> name;
mp[name] = i;
cin >> name >> name1;
if (isdigit(name1[0])) {
opt[i] = -1;
rep (j, 1, m) val[i][j] = (name1[j - 1] ^ 48);
continue;
}
cin >> nameopt >> name2;
if (nameopt == "AND") opt[i] = 0;
else if (nameopt == "OR") opt[i] = 1;
else if (nameopt == "XOR") opt[i] = 2;
if (name1 == "?") a[i] = 0;
else a[i] = mp[name1];
if (name2 == "?") b[i] = 0;
else b[i] = mp[name2];
}
Solve();
rep (i, 1, m) printf("%d", Ansmin[i]);
puts("");
rep (i, 1, m) printf("%d", Ansmax[i]);
puts("");
return 0;
}
B
首先括号肯定是加在两个乘号之间才能使答案更大,枚举这个区间,然后就是一遍只有两个符号的模拟了。
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define ll long long
#define reg register
#define rep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i <= i##end; ++i)
#define dep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i >= i##end; --i)
template <typename _typer> inline _typer read() {
_typer init = 0;
char ch = getchar(), k = 0;
for ( ; !isdigit(ch); ch = getchar()) k = (ch == '-');
for ( ; isdigit(ch); ch = getchar())
init = (init << 3) + (init << 1) + (ch ^ 48);
return k ? -init : init;
}
const ll N = 5005, INF = 1e9;
/*******************************************************************************
*
* 枚举两个 * 号,把他们中间的括起来
* 开头和结尾可以加哨兵
*
******************************************************************************/
int n;
char s[N];
int id[N], tot;
ll Stk[N << 1], Top;
ll Solve(int l, int r) {
int cnt = 0;
Top = 0;
rep (i, 1, n) {
if (i == l + 1) {
Stk[++Top] = -1;
}
if (s[i] == '*') Stk[++Top] = -2;
else if (s[i] == '+') ++cnt;
else {
Stk[++Top] = (s[i] ^ 48);
}
if (i == r - 1) {
for ( ; Stk[Top - 1] != -1 && Top && cnt; --Top, --cnt)
Stk[Top - 1] = Stk[Top - 1] + Stk[Top];
Stk[Top - 1] = Stk[Top], --Top;
}
if (Stk[Top - 1] == -2 && Stk[Top] >= 0)
Stk[Top - 2] = Stk[Top - 2] * Stk[Top], Top -= 2;
}
for ( ; Top && cnt; --Top, --cnt)
Stk[Top - 1] = Stk[Top - 1] + Stk[Top];
// cerr << l << " " << r << " " << Stk[1] << endl;
return Stk[1];
}
int main() {
scanf("%s", s + 1);
n = strlen(s + 1);
id[tot = 1] = 0;
rep (i, 1, n) if (s[i] == '*') id[++tot] = i;
id[++tot] = n + 1;
ll Ans = 0;
rep (i, 1, tot) rep (j, i + 1, tot)
Ans = max(Ans, Solve(id[i], id[j]));
printf("%lld\n", Ans);
return 0;
}
C
把所有的 summand
提取出来,每个前面肯定有一个系数,一个贪心,系数越小的在前面,与 前置或后置 无关。
注意提取的时候前面的两个 +
必须是没有被使用过得,否则会被 hack
。
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define ll long long
#define reg register
#define rep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i <= i##end; ++i)
#define dep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i >= i##end; --i)
template <typename _typer> inline _typer read() {
_typer init = 0;
char ch = getchar(), k = 0;
for ( ; !isdigit(ch); ch = getchar()) k = (ch == '-');
for ( ; isdigit(ch); ch = getchar())
init = (init << 3) + (init << 1) + (ch ^ 48);
return k ? -init : init;
}
const ll N = 10005, INF = 1e9;
/*******************************************************************************
*
* 把单独的 a 变成系数为 1 的乘法
* 所有的乘法按照系数从小到大计算(有负数)
*
******************************************************************************/
#define int ll
int a, n, mark[N];
char s[N];
int tot;
struct NODE {
int mul, opt;
inline int operator < (const NODE &__) const {
return mul < __.mul;
}
} node[N];
int Solve() {
sort(node + 1, node + tot + 1);
int ans = 0;
rep (i, 1, tot) {
if (node[i].opt == 0) ++a;
ans += node[i].mul * a;
if (node[i].opt == 1) ++a;
}
return ans;
}
signed main() {
a = read<int>();
scanf("%s", s + 1);
n = strlen(s + 1);
rep (i, 1, n) if (s[i] == 'a') {
++tot;
if (s[i - 1] == '+' && s[i - 2] == '+' && !mark[i - 2]) {
node[tot].opt = 0;
mark[i] = mark[i - 1] = mark[i - 2] = true;
if (s[i - 3] != '*') {
node[tot].mul = (s[i - 3] == '-' ? -1 : 1);
continue;
}
int cur = i - 4, k = 1, init = 0;
for ( ; cur > 0 && isdigit(s[cur]); --cur) ;
if (s[cur] == '-') k = -1;
rep (j, cur + 1, i - 4) init = init * 10 + (s[j] - '0');
node[tot].mul = init * k;
} else if (s[i + 1] == '+' && s[i + 2] == '+') {
node[tot].opt = 1;
mark[i] = mark[i + 1] = mark[i + 2] = true;
if (s[i - 1] != '*') {
node[tot].mul = (s[i - 1] == '-' ? -1 : 1);
continue;
}
int cur = i - 2, k = 1, init = 0;
for ( ; cur > 0 && isdigit(s[cur]); --cur) ;
if (s[cur] == '-') k = -1;
rep (j, cur + 1, i - 2) init = init * 10 + (s[j] - '0');
node[tot].mul = init * k;
}
}
printf("%lld\n", Solve());
return 0;
}
D
其实题目就是这个意思
Widget [name] ([x], [y])
宽 x, 高 y, 名字 name
HBox [name]
创建横向打包器
VBox [name]
创建纵向打包器
[name1].pack([name2])
把 name2 丢到 name1 里
[name].set_border([x])
设置 border
[name].set_spacing([x])
设置 spacing
HBox:
2 * border + (cnt - 1) * spacing + Sigma(Width)
2 * border + max(Height)
VBox:
2 * border + max(Width)
2 * border + (cnt - 1) * spacing + Sigma(Height)
最后两组式子可以通过试样例试出来。
然后就是模拟。注意所有的变量都会随时改变,所以要建出一个关系最后更新一遍。
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <map>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define ll long long
#define reg register
#define rep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i <= i##end; ++i)
#define dep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i >= i##end; --i)
template <typename _typer> inline _typer read() {
_typer init = 0;
char ch = getchar(), k = 0;
for ( ; !isdigit(ch); ch = getchar()) k = (ch == '-');
for ( ; isdigit(ch); ch = getchar())
init = (init << 3) + (init << 1) + (ch ^ 48);
return k ? -init : init;
}
const ll N = 105, INF = 1e9;
/*******************************************************************************
*
* 大模拟
*
******************************************************************************/
int n, In[N];
struct EDGE {
int to, nex;
} edge[N];
int head[N], cntedge;
void Addedge(int u, int v) {
edge[++cntedge] = (EDGE) { v, head[u] };
head[u] = cntedge, ++In[v];
}
map < string , int > mp;
string name[N];
int tot;
struct Widget {
char opt;
int cnt;
ll border, spacing;
ll SumWson, SumHson;
ll MaxWson, MaxHson;
ll Width, Height;
void Calc() {
if (opt == 'W') return ;
if (!cnt) return (void) (Width = Height = 0);
if (opt == 'H') {
Width = 2 * border + (cnt - 1) * spacing + SumWson;
Height = 2 * border + MaxHson;
} else if (opt == 'V') {
Width = 2 * border + MaxWson;
Height = 2 * border + (cnt - 1) * spacing + SumHson;
}
}
void Pushup(const Widget son) {
++cnt;
SumWson += son.Width;
SumHson += son.Height;
MaxWson = max(MaxWson, son.Width);
MaxHson = max(MaxHson, son.Height);
Calc();
}
void SetBorder(ll x) { border = x; }
void SetSpacing(ll x) { spacing = x; }
} node[N];
void Widget() {
string s;
cin >> s;
int len = s.length(), id = 0;
string name = "";
rep (i, 0, len - 1) {
if (s[i] == '(') {
id = i;
break;
}
name += s[i];
}
::name[mp[name] = ++tot] = name;
int x = 0, y = 0;
rep (i, id + 1, len - 1) {
if (s[i] == ',') {
id = i;
break;
}
x = x * 10 + s[i] - '0';
}
rep (i, id + 1, len - 1) {
if (s[i] == ')') {
id = i;
break;
}
y = y * 10 + s[i] - '0';
}
node[tot].Width = x, node[tot].Height = y;
node[tot].opt = 'W';
// cerr << name << " " << node[tot].Width << " " << node[tot].Height << endl;
}
void HBox() {
string name;
cin >> name;
::name[mp[name] = ++tot] = name;
node[tot].opt = 'H';
}
void VBox() {
string name;
cin >> name;
::name[mp[name] = ++tot] = name;
node[tot].opt = 'V';
}
void Set(string s) {
string name = "", ord = "";
int len = s.length(), id;
rep (i, 0, len - 1) {
if (s[i] == '.') {
id = i;
break;
}
name += s[i];
}
int idv = mp[name];
rep (i, id + 1, len - 1) {
if (s[i] == '(') {
id = i;
break;
}
ord += s[i];
}
if (ord == "pack") {
name = "";
rep (i, id + 1, len - 1) {
if (s[i] == ')') {
id = i;
break;
}
name += s[i];
}
int idu = mp[name];
Addedge(idu, idv);
} else {
int x = 0;
rep (i, id + 1, len - 1) {
if (s[i] == ')') {
id = i;
break;
}
x = x * 10 + s[i] - '0';
}
if (ord == "set_border") node[idv].border = x;
else if (ord == "set_spacing") node[idv].spacing = x;
}
}
void Solve() {
int Q[N], l, r;
l = r = 0;
rep (i, 1, tot) if (!In[i]) Q[++r] = i;
while (l < r) {
int u = Q[++l];
for (int i = head[u], v; i; i = edge[i].nex) {
v = edge[i].to;
node[v].Pushup(node[u]);
if (!(--In[v])) Q[++r] = v;
}
}
}
int main() {
n = read<int>();
rep (i, 1, n) {
string order;
cin >> order;
if (order == "Widget") Widget();
else if (order == "HBox") HBox();
else if (order == "VBox") VBox();
else Set(order);
}
Solve();
sort(name + 1, name + tot + 1);
rep (i, 1, tot)
cout << name[i] << " " << node[mp[name[i]]].Width << " "
<< node[mp[name[i]]].Height << endl;
return 0;
}
E
其实也是模拟,但是有一些性质。
下面定义不安全为 没有被一对括号括起来
。
每个宏有三个变量,分别表示 是否可行
, 是否有不安全的运算符
, 是否有不安全的低级运算符
。
在输入的时候依次处理出每个宏,最后对输入做一次相同的判断得到是否合法。
一种比较简单粗暴的方法是把整个式子中缀转后缀,然后直接暴力搞,因为只有符号 + 宏会引起歧义。
但是这样的话不安全就只能在最外层判,因为转后缀后就不清楚是否有括号。
这样打代码比较长,但是基本没有思维难度。
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <map>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define ll long long
#define reg register
#define rep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i <= i##end; ++i)
#define dep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i >= i##end; --i)
template <typename _typer> inline _typer read() {
_typer init = 0;
char ch = getchar(), k = 0;
for ( ; !isdigit(ch); ch = getchar()) k = (ch == '-');
for ( ; isdigit(ch); ch = getchar())
init = (init << 3) + (init << 1) + (ch ^ 48);
return k ? -init : init;
}
const ll N = 105, INF = 1e9;
const ll M = 1005;
int tot;
struct NODE {
int save, opr, dop;
} node[N];
string name[N];
map < string , int > mp;
map < int , int > dep;
int OPRTPINT[M], Opr[] = { '+', '-', '*', '/' };
int chkOpr(char ch) {
rep (i, 0, 3) if (Opr[i] == ch) return true;
return false;
}
int n, debug;
string getName(string &s, int &cur, int len) {
string name = "";
rep (i, cur, len - 1) {
if (!isdigit(s[i]) && !isalpha(s[i])) {
cur = i - 1;
break;
}
name += s[i];
if (i == len - 1) cur = len;
}
return name;
}
int cntele, cntli, cntnbl, Top;
NODE ele[M], Stk[M];
int li[M], nbl[M], stk[M];
int Change(int l, int r) {
if (li[l + 1] == -6 && li[l] >= 0) {
int id = li[l];
nbl[++cntnbl] = id;
ele[id].opr = ele[id].dop = false;
return l + 1;
}
int id = l;
rep (i, l, r) {
id = i;
if (li[i] == -6) break;
if (li[i] >= 0) {
nbl[++cntnbl] = li[i];
continue;
}
if (li[i] == -5) {
i = Change(i + 1, r);
continue;
}
while (Top && stk[Top] >= l && dep[li[stk[Top]]] >= dep[li[i]])
nbl[++cntnbl] = li[stk[Top]], --Top;
stk[++Top] = i;
}
while (Top && stk[Top] >= l) nbl[++cntnbl] = li[stk[Top]], --Top;
return id;
}
NODE Get(NODE A, NODE B, int opr) {
NODE Ans;
Ans.save = A.save & B.save;
if (opr == -1 && B.opr) Ans.save = false;
if (opr == -3 && B.dop) Ans.save = false;
if (opr == -2 || opr == -1) {
if (A.dop || B.dop) Ans.save = false;
}
Ans.opr = Ans.dop = false;
return Ans;
}
void CheckLi(int num) {
Top = 0;
Change(1, cntli);
Top = 0;
rep (i, 1, cntnbl) {
if (nbl[i] > 0) Stk[++Top] = ele[nbl[i]];
else Stk[Top - 1] = Get(Stk[Top - 1], Stk[Top], nbl[i]), --Top;
}
node[num] = Stk[1];
}
int isch(char ch) { return isdigit(ch) || isalpha(ch); }
void Get(string s, int num) {
cntli = cntnbl = cntele = 0;
int len = s.length(), id = -1, flag = false;
string now = "";
rep (i, 0, len - 1) if (s[i] != ' ') now += s[i];
swap(now, s);
len = s.length();
if (s[0] == '(') {
int cnt = 0;
rep (i, 1, len - 1) {
if (s[i] == '(') ++cnt;
else if (s[i] == ')') {
if (cnt) --cnt;
else if (i == len - 1) flag = true;
}
}
if (flag) {
now = "", id = -1;
rep (i, 1, len - 2) now += s[i];
swap(now, s);
len = s.length();
}
}
for (int i = 0; i < len; ++i) {
if (isch(s[i])) {
string name = getName(s, i, len);
if (mp.count(name)) id = mp[name];
else id = 0;
li[++cntli] = ++cntele;
ele[cntele] = node[id];
} else li[++cntli] = OPRTPINT[(int) s[i]];
}
CheckLi(num);
int cnt = 0;
rep (i, 1, cntli) {
if (li[i] == ')') --cnt;
else if (li[i] == '(') ++cnt;
if (cnt) continue;
if (li[i] > -5 && li[i] < 0) node[num].opr = true;
if (li[i] > -5 && li[i] < -2) node[num].dop = true;
}
if (flag) node[num].opr = node[num].dop = false;
}
int main() {
node[0].save = true;
rep (i, 0, 3) OPRTPINT[Opr[i]] = i - 4;
OPRTPINT[(int) '('] = -5, OPRTPINT[(int) ')'] = -6;
dep[-1] = dep[-2] = 2, dep[-3] = dep[-4] = 1;
n = read<int>();
rep (i, 1, n) {
string define;
cin >> define;
if (define == "#") cin >> define;
string name;
cin >> name;
::name[mp[name] = i] = name;
string txt;
getline(cin, txt);
Get(txt, i);
}
// rep (i, 1, n)
// cerr << node[i].save << " " << node[i].opr << " " << node[i].dop << endl;
string txt;
getline(cin, txt);
Get(txt, n + 1);
string Ans = node[n + 1].save ? "OK" : "Suspicious";
cout << Ans << endl;
return 0;
}
F
这其实是一道 DP ,一开始思路挺乱的,有点接近正解,但还是差了些。
假设最后的值是 $ f(s) $ , $ s $ 是每个 $ ? $ 的一组取值,那么只要存在一组 $ s $ 与 $ s' $ 满足二者至少有一个 $ ? $ 的取值不一样,而且 $ f(s) \neq f(s') $ 我们就可以确定出这个 $ ? $ 在 $ s $ 时的值。
证明:
但是对于异或操作来说,我们可以得知的只有一个表达式的值是否改变,而不是从 $ 0 -> 1 $ 或 $ 1 -> 0 $ ,但如果确定了某一个是 $ 0 / 1 $ ,那么这个值就可以确定了。
所以对于每一组括号,我们 DP 出这组括号的情况:
- 是否存在 $ s $ 使 $ f(s) = 0 $ 且 $ f(s') = 0 $ .
- 是否存在 $ s $ 使 $ f(s) = 1 $ 且 $ f(s') = 1 $ .
- 是否存在 $ s $ 使 $ f(s) \neq f(s') $ .
回到题目,因为两种值都至少存在一个,所以我们就把不同的元素不断的放到那个位置上,直到值的改变,然后确定剩下的值。
然后就有了 $ 27 $ 种转移 ( 3 种值 3 种符号) 。这里提供一种比较简洁的做法,借鉴自 Alex_McAvoy 网友的博客.
int Get(int x, int y, int opr) {
if (opr == '|') return x | y;
else if (opr == '&') return x & y;
else if (opr == '^') return x ^ y;
return 0;
}
int Work() {
int opr = getchar();
if (opr == '(') {
int ls = Work();
int opr = getchar();
int rs = Work(), ans = 0;
getchar();
rep (i, 0, 3) if (ls & (1 << i))
rep (j, 0, 3) if (rs & (1 << j))
ans |= (1 << Get(i, j, opr));
return ans;
} else {
if (opr == '1') return 8;
else if (opr == '0') return 1;
else return 6;
}
}
int main() {
read<int>();
if (Work() & 6) puts("YES");
else puts("NO");
return 0;
}
G
一开始题目看错淦了好久。。。
简单的说,给出一棵树,对于每个询问输出有多少根到节点的路径满足条件。
一条路径满足条件当且仅当:
- 路径的最后一个节点与给定字符串的最后一个字符相同。
- 给定字符串是路径所组成字符串的子序列。
那么把树建出来后直接每个询问去跑就行了, Dfs 的参数中把 从根到当前节点 能匹配到的最大下标 传进去就可以了。
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <map>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define ll long long
#define reg register
#define rep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i <= i##end; ++i)
#define dep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i >= i##end; --i)
template <typename _typer> inline _typer read() {
_typer init = 0;
char ch = getchar(), k = 0;
for ( ; !isdigit(ch); ch = getchar()) k = (ch == '-');
for ( ; isdigit(ch); ch = getchar())
init = (init << 3) + (init << 1) + (ch ^ 48);
return k ? -init : init;
}
const ll N = 250005, INF = 1e9;
const ll M = 205;
string s;
int tot, node[N];
struct EDGE {
int to, nex;
} edge[N << 1];
int head[N], cntedge;
void Addedge(int u, int v) {
edge[++cntedge] = (EDGE) { v, head[u] };
head[u] = cntedge;
}
map < string , int > mp;
int Stk[N], Top;
void Get(int &cur, int r) {
string tmp = "";
int flagCloseSelf = false, flagClose = false;
if (s[cur] == '/') flagClose = true, ++cur;
rep (i, cur, r) {
cur = i;
if (s[i] == '>') break;
if (s[i] == '/') flagCloseSelf = true;
else tmp += s[i];
}
// cerr << tmp << " " ;
if (flagClose) {
--Top;
} else {
if (mp.count(tmp)) node[++tot] = mp[tmp];
else node[++tot] = 0;
// cerr << tot << " " << node[tot] ;
Addedge(Stk[Top], tot);
if (!flagCloseSelf) Stk[++Top] = tot;
}
// cerr << endl;
}
void Change() {
int len = s.length();
for (int i = 0; i < len; ++i) {
if (s[i] == '<') {
int cur = i + 1;
Get(cur, len - 1);
i = cur;
}
}
}
int li[M][M], m, Ans;
void Dfs(int u, int *li, int cur) {
// cerr << u << " " << node[u] << endl;
if (node[u] == li[cur + 1]) ++cur;
if (cur == li[0] && node[u] == li[cur]) ++Ans;
for (int i = head[u], v; i; i = edge[i].nex) {
v = edge[i].to;
Dfs(v, li, cur);
}
}
void Work() {
rep (ks, 1, m) {
Ans = 0;
for (int i = head[0], v; i; i = edge[i].nex) {
v = edge[i].to;
Dfs(v, li[ks], 0);
}
printf("%d\n", Ans);
}
}
int main() {
cin.tie(0);
ios::sync_with_stdio(false);
int cnt = 0;
cin >> s >> m;
rep (i, 1, m) {
string now, tmp;
getline(cin, now);
while (!now.length()) getline(cin, now);
now += ' ';
int len = now.length();
rep (j, 0, len - 1) {
if (now[j] == ' ') {
if (!mp.count(tmp)) mp[tmp] = ++cnt;
li[i][++li[i][0]] = mp[tmp];
tmp = "";
continue;
}
tmp += now[j];
}
}
Change();
Work();
return 0;
}
H
其实是一个挺简单的 DP ,一开始打 区间 DP T 死我了。
仔细观察题目,可以发现原来多项式的方案数其实就是加括号的方案数。
令 $ f[i][j] $ 表示前 $ i $ 个位置,还有 $ j $ 个左括号没有匹配右括号 的方案数。
考虑两种情况:
这一位是符号,下一位是数字。
由于每个符号所影响的两部分是必须用括号包裹的,所以这个符号的左括号只有一个选择,就是在对应的地方。
而在下一个数字的后面,我们可以加上任意数量的右括号,只要左括号允许。因为可以把后面的数字留给后面的符号用,所以也可以不加右括号。
所以这一步就是 $ f[i][j] = \sum f[lst][k] (k \ge j - 1) $ 。
这一位是符号,下一位是
+
或-
。首先,对于当前的符号来说,同样只能在也必须在一个确定的地方加左括号,而因为下一位不是数字,所以就不能加右括号,因为这会影响到下一位的状态。
即 $ f[i][j] = f[lst][j - 1] $ 。
由于所有的数字旁边都必须加上一对括号,所以这里并不考虑。
还要判断一些不合法的情况,比如开头有 *
/
,或最后一位是符号。
int main() {
cin >> s, len = s.length();
rep (i, 0, len - 1) {
if (i && isdigit(s[i]) && isdigit(s[i - 1])) continue;;
if (isdigit(s[i])) li[++n] = 1;
else if (s[i] == '+' || s[i] == '-') li[++n] = -1;
else if (s[i] == '*' || s[i] == '/') li[++n] = -2;
}
int id = 0, m = 2000;
f[0][0] = 1;
rep (i, 1, n) if (li[i] < 0) {
if (i < n && li[i + 1] == -2) {
id = i;
continue;
}
if (li[i] == -2 && i == 1) {
id = i;
break;
}
if (i < n && li[i + 1] == 1) {
int sum = f[id][m];
dep (j, m, 1) {
((sum += f[id][j - 1]) >= Mod && (sum -= Mod));
f[i][j] = sum;
}
f[id = i][0] = sum;
} else {
if (i == n) {
id = i;
break;
}
rep (j, 1, m) f[i][j] = f[id][j - 1];
id = i;
}
}
printf("%d\n", f[id][0]);
return 0;
}
I
首先将表达式转换成表达式树。
令 $ f[u][s] $ 表示 $ u $ 这棵子树中,在 $ n $ 组取值的情况下, $ n $ 组结果为 $ s $ 的方案数。
首先每一位的转移是互不影响的,因为只是把他们放到一起而已,所以 $ s1, s2 $ 与 符号 $ opr $ 所转移到的地方就是 $ s1 opr s2 $ 。
所以可以先写出一个暴力算法。
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define ll long long
#define reg register
#define rep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i <= i##end; ++i)
#define dep(i, a, b) for (reg int i = (a), i##end = (b); i >= i##end; --i)
template <typename _typer> inline _typer read() {
_typer init = 0;
char ch = getchar(), k = 0;
for ( ; !isdigit(ch); ch = getchar()) k = (ch == '-');
for ( ; isdigit(ch); ch = getchar())
init = (init << 3) + (init << 1) + (ch ^ 48);
return k ? -init : init;
}
const ll N = 505, INF = 1e9;
const ll M = (1 << 16), Mod = 1e9 + 7;
/*******************************************************************************
*
*
*
******************************************************************************/
int n, tot;
int lson[N], rson[N], node[N], f[N][M], ChTpInt[N], cnt[N];
string s;
struct NODE { int id, rt; } ;
NODE Change(int l, int r) {
int u = ++tot, id = l;
// cerr << l << " " << r << endl;
rep (i, l, r) {
id = i;
if (s[i] == '(') {
NODE tmp = Change(i + 1, r);
if (lson[u]) rson[u] = tmp.rt;
else lson[u] = tmp.rt;
id = i = tmp.id;
continue;
}
// cerr << s[i] << endl;
if (s[i] == ')') break;
if (s[i] != '?') {
node[u] = s[i];
} else if (s[i + 1] == '(') { // opr - ?
node[u] = 1;
} else { // num - ?
node[u] = 2;
}
}
// cerr << u << " " << node[u] << " " << id << endl;
// system("pause");
return (NODE) { id, u };
}
int val[N][10], ans[N];
int Get(int x, int y, int ch) {
if (ch == '|') return x | y;
else if (ch == '&') return x & y;
return 0;
}
void Upd(int &x, int y) { ((x += y) >= Mod && (x -= Mod)); }
void Dfs(int u) {
// cerr << u << " " << ((node[u] == 1 || node[u] == 2) ? node[u] : (char) node[u]) << endl;
if (!u) return ;
if (node[u] == 2) {
rep (i, 1, 8) {
int w = 0;
rep (j, 1, n) if (val[j][i]) w |= (1 << j >> 1);
cnt[u] += (!f[u][w]), ++f[u][w];
}
} else if (isalpha(node[u])) {
int w = 0;
rep (j, 1, n) if (val[j][ChTpInt[node[u]]]) w |= (1 << j >> 1);
cnt[u] += (!f[u][w]), ++f[u][w];
} else {
int ls = lson[u], rs = rson[u];
Dfs(ls), Dfs(rs);
if (cnt[ls] > cnt[rs]) swap(ls, rs);
rep (s1, 0, (1 << n) - 1) if (f[ls][s1]) {
rep (s2, 0, (1 << n) - 1) if (f[rs][s2]) {
int tmp = 1ll * f[ls][s1] * f[rs][s2] % Mod;
if (node[u] == 1) {
Upd(f[u][Get(s1, s2, '|')], tmp);
Upd(f[u][Get(s1, s2, '&')], tmp);
} else Upd(f[u][Get(s1, s2, node[u])], tmp);
}
}
}
}
int main() {
cin >> s;
n = read<int>();
rep (i, 0, 3) ChTpInt['A' + i] = i + 1, ChTpInt['a' + i] = i + 5;
int w = 0;
rep (i, 1, n) {
rep (d, 1, 4) val[i][d + 4] = (val[i][d] = read<int>()) ^ 1;
if (read<int>()) w |= (1 << i >> 1);
}
NODE tmp = Change(0, s.length() - 1);
// cerr << "Change end" << endl;
Dfs(tmp.rt);
printf("%d\n", f[tmp.rt][w]);
return 0;
}
但是这会血 T ,所以要对整个方案进行改进。
先只考虑 &
。
我们要统计的是满足 $ s = s1 & s2 $ 的 $ f[ls][s1] * f[rs][s2] $ 的和,因为 $ s = s1 & s2 $ ,所以 $ s $ 肯定是 $ s1 , s2 $ 最大公共子集。
令 $ sum[s] $ 表示所有包含 $ s $ 的状态的和, $ tmp[s] $ 表示 &
之后转台为 $ s $ 的总和。
那么 $ tmp[s] = sum[ls][s] * sum[rs][s] - \sum tmp[s'] $ ,其中 $ s \subset s' $ 。
为什么要减去包含 $ s $ 的值?因为包含 $ s $ 的两个数可能还有其他公共部分,那么他们 &
之后的结果就是 $ s' $ 了。
关于 $ sum $ 数组我们可以用 高维前(后)缀和 简单的解决掉,但是该如何容斥出 $ tmp $ 数组呢?
我直接类似高维前缀和弄了个高维前缀减,尽管并不知道为什么能这么用, 。
考虑两个状态 $ s, s' $ ,其中 $ s \subset s' $ ,设从 $ s $ 到 $ s' $ 需要 $ t $ 步。
因为我们把高维前缀和中的 +
变成了 -
,所以因为负负得正, $ s $ 对 $ s' $ 做的贡献就是 $ (-1) ^ t $ 。
$ sum[ls][s] * sum[rs][s] $ 的到的结果是包含所有 $ tmp[s'] (s \in s') $ 的,所以一开始的值都包含了所有的 "孩子" (在上面的博客中我将包含与不包含定义成了 父子关系)。
对于所有 $ s'' $ 满足 二进制位中 只有 那 $ t $ 位上与 $ s $ 有 $ i $ 位不同(即那 $ i $ 位值为 $ 1 $ ,其他几位和 $ s $ 一模一样) ,会对 $ s' $ 贡献 $ s $ 而每个的贡献是 $ (-1) ^ {t - i} $ ,对于每个 $ i $ 一共有 $ C_{t} ^{i} $ 个这样的数,所以 $ s $ 在 $ s' $ 的系数就是 $ \sum {i = 0} ^{t} (C{t} ^{i} * (-1) ^{t - i}) $ (在更新之前系数是 $ 1 $ )。
那个时候还根本不会算这个东西,今天打题解的时候突然想到了前两天刚看的多项式定理,当然这里只用到了 二项式定理。
二项式定理:
那么当 $ x = 1, c = -1 $ 时,右边就是上面的式子,而值 $ (1 - 1) ^ t = 0 $ ,即最后在 $ tmp[s'] $ 中不包含 $ tmp[s] $ 。
即证。
还要考虑 |
运算。其实或运算就是 补集做了与运算后再取补集,即 $ C_U (s1 | s2) = C_U s1 & C_U s2 $ 。
所以转换成 &
就行了。
void Dfs(int u) {
if (!u) return ;
memset(f, 0, sizeof f);
if (node[u] == 2) {
rep (i, 1, 8) {
int w = 0;
rep (j, 1, n) if (val[j][i]) w |= (1 << j >> 1);
++f[w];
}
} else if (isalpha(node[u])) {
int w = 0;
rep (j, 1, n) if (val[j][ChTpInt[node[u]]]) w |= (1 << j >> 1);
++f[w];
} else {
int ls = lson[u], rs = rson[u];
Dfs(ls), Dfs(rs);
dep (s, uplim, 0) {
tmpS[s] = 1ll * S[ls][s] * S[rs][s] % Mod;
tmpC[s] = 1ll * C[ls][s] * C[rs][s] % Mod;
}
rep (i, 0, n - 1) rep (s, 0, uplim)
if (!(s & (1 << i))) {
Upd(tmpS[s], Mod - tmpS[s | (1 << i)]);
Upd(tmpC[s], Mod - tmpC[s | (1 << i)]);
}
rep (s, 0, uplim) {
if (node[u] == 1) {
// |
f[s] = tmpC[uplim ^ s];
// &
Upd(f[s], tmpS[s]);
} else if (node[u] == '|') {
f[s] = tmpC[uplim ^ s];
} else if (node[u] == '&') {
f[s] = tmpS[s];
}
}
}
rep (s, 0, uplim) S[u][s] = C[u][uplim ^ s] = f[s];
rep (i, 0, n - 1) rep (s, 0, uplim)
if (!(s & (1 << i))) {
Upd(S[u][s], S[u][s | (1 << i)]);
Upd(C[u][s], C[u][s | (1 << i)]);
}
}
$ in 2019.9.27 $