Блог пользователя Kniaz

Автор Kniaz, 8 лет назад, По-русски
Tutorial is loading...

Автор задачи: MikeMirzayanov.

Tutorial is loading...

Авторы задачи: MikeMirzayanov, Kniaz.

Tutorial is loading...

Автор задачи: Kniaz.

Tutorial is loading...

Авторы задачи: MikeMirzayanov, Kniaz.

Tutorial is loading...

Автор задачи: Kniaz.

Tutorial is loading...

Автор задачи: Kniaz.

Огромное спасибо Пикляеву Мише (awoo) за перевод разбора на английский.

Разбор задач Codeforces Round 392 (Div. 2)
  • Проголосовать: нравится
  • +80
  • Проголосовать: не нравится

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится +17 Проголосовать: не нравится

Very nice contest. Thank you <3

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится +20 Проголосовать: не нравится

алгоритм Евклида за ???

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится +8 Проголосовать: не нравится

    Видимо в абстрактной модели, где числа в длинке и процессор не умеет их делить за О(1) :)

    Там можно вообще убрать этот множитель, ведь все НОДы прекалькаются динамикой — в таком случае на подсчет одного уходит О(1).

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
    Rev. 3   Проголосовать: нравится +5 Проголосовать: не нравится

    Не смог удержаться... Уважаемый автор, если вы считаете, что сложность деления работает за , то тогда учитывайте в асимптотике и сложность сложения, вычитания, умножения — они ведь тоже не за константу работают, а в лучшем случае за (кроме операции умножения). Но вообще такие оценки не очень сильно помогают, они скорее всего сбивают с толку. А вот для длинки — самое то.

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

I think a typo in F: It should be (l — 1) / (y ^ (n — 1)) instead of l / (y ^ (n — 1)).

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится
    • Let the first element of sequence be q0 = k*(y^(n-1)).
    • q0 >= l
    • k*(y^(n — 1)) >= l
    • k >= (l/(y^(n — 1)))
    • k = cell(l/(y^(n — 1)))
    • the best way to implement cell-function : k = (l + (y^(n-1)) — 1)/(y^(n — 1))
    • sorry for my english :3
»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

Can someone explain O(1) solution of problem C?

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

    I just found this accepted solution 23972771 of problem C implementing a O(1) algorithm. It might help you.

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
    Rev. 2   Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

    After one T=n*m(time period) you can consider all other time period as T'=(n-1)*m which will add 1 to the answer of middle rows and add 1 to corner rows alternatively.One can derive a closed from expression for the middle bottom and top rows after n periods.The botom row will be the minimum and middle rows the maximum after Total time=k*T'.Now all that is left is the remainder<T' which may influence the answer by 1.

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

Also I want to thank authors of B for creating test 17.

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится +3 Проголосовать: не нравится

Задача C. М̶а̶к̶с̶и̶м̶а̶л̶ь̶н̶о̶е̶ Минимальное количество заданных вопросов одному ученику равно f(n, m), так как...

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится +3 Проголосовать: не нравится

    Во время одного периода его спрашивают один раз, и есть момент когда всех спросили по одному разу, а его нет. То есть если его спросили хотя бы один раз, то и остальных спросили как минимум один раз.

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

in problem D, how to check the following string (base 16)

101

because if we take greedily from the suffix, we will end up with 01, but we cant add 1 to make it 101 (>n)

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится +4 Проголосовать: не нравится

    Seems you have just answered your own question.

    Whenever you can't take anymore numbers, you need to check whether your created number contains any leading zeroes, if yes delete them (and be careful not to consider a number consisting a single zero as leading zero).

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится +6 Проголосовать: не нравится

Dynamic programming is usually associated with overlapping subproblems. The way solution for E is described may cause confusion...

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится +3 Проголосовать: не нравится

    That made think this solution was totally different from my solution, when it's actually pretty much the same. Anyway, really cool problem.

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

Can somebody explain editorial for Problem E . How dpmin is used for calculating the answer ?

»
8 лет назад, # |
Rev. 2   Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

Can someone explain the last part of editorial of E, how are we finding optimal values of dpF_x(the final weight of subtree of x) which should be between dpmin_x and dpmax_x by dpW, dpmin, dpmax

»
8 лет назад, # |
Rev. 4   Проголосовать: нравится +14 Проголосовать: не нравится

In general, problem E is a linear programming problem.

variables are the weight w of each edge. equations are p = old_p — old_w + w >= 0, w >= 1, p >= w of subtree, w <= old w.

we can use DP to split the equations to small groups by keeping the max w (dpmax) and min w (dpmin) of each subtree.

finding the maximum w is easy. but i run out of time to find the feasible solution (the dpW to reconstruct the tree).

very nice problem.

(1 WA for positive weight)

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится +1 Проголосовать: не нравится

Hey guys I m not able to understand greedy approach behind DIV 2 D and also how it can be done with DP ? .please help me out!

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
    Rev. 2   Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

    The number formed in a given base will never exceed base.Proof using contradiction:Consider you have done maximal matching as given in editorial.Now if you try to increase the length of right component by 1 (reducing left by 1) the netchange will always be positive as left component will be multiplied by base^(exp+1) and right component by base^(exp).

  • »
    »
    4 года назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

    I did it by an easy to prove brute-force DP: Store the given number $$$k$$$ as a string $$$s$$$. Consider $$$dp[i]$$$ as the minimum decimal number, which when converted to base-$$$n$$$, is equal to $$$s[i]s[i+1]s[i+2]...s[n]$$$.

    Now to get recursive relation, you have to use the greedy fact that there is a monotonic relation between power of $$$n$$$ and $$$dp[i]$$$. It's proof is very easy. For the exact recurrence, you can view my submission.

    87005109

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится +5 Проголосовать: не нравится

Кажется тут небольшая опечатка

Максимальное количество заданных вопросов одному ученику равно f(n, m), так как меньше всего раз спросят ученика сидящего на последнем ряду за последней партой.

Должно же быть Минимальное количество

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится +1 Проголосовать: не нравится

Вопрос по задаче D.

Может кто-то объяснить, как из предложения:

Мы доказали, что разбиение числа без последней справа цифры всегда не менее выгодно, чем разбиение самого числа.

Следует следующее предложение:

Поэтому можно жадно брать самый длинный суффикс в строке в качестве последнего разряда и решать задачу для строки без этого суффикса, пока строка не кончится.

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
    Rev. 2   Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

    Имеется ввиду, что мы доказали, что для очередной строки лучше всего отрезать наибольший возможный по длине суффикс.

    • »
      »
      »
      8 лет назад, # ^ |
        Проголосовать: нравится +4 Проголосовать: не нравится

      Хм, мне казалось тут было доказано, что разбиение числа k без последней цифры не хуже, чем просто числа k (по количеству разбиений).

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

    Аналогичный вопрос. Доказан был довольно очевидный факт, что для более короткого числа ответ будет не хуже, чем для длинного. А вот как отсюда следует выгодность взятия наибольшего суффикса я что-то не понял.

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

Could anyone please tell me why the difference between the max and min number of questions in C would be more than 1? If k>n*m then the entire matrix can be filled and whatever is left, that is, k%(n*m) would be filled in order, so at max the difference between max and min should be 1?

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

    The order of asking the rows looks as follows: the 1-st row, the 2-nd row, ..., the n - 1-st row, the n-th row, the n - 1-st row, ..., the 2-nd row, the 1-st row, the 2-nd row, ...

    Notice that the 1st and the last row gets asked way less time.

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится +3 Проголосовать: не нравится

Can someone explain how to find the feasible solution for problem E? I just do not get the answer from the Editorial. Please.

»
8 лет назад, # |
Rev. 4   Проголосовать: нравится +11 Проголосовать: не нравится

E can be solved by a simple greedy algorithm too. Observe the fact that it is always beneficial to reduce the edges that are at a lower depth before the ones above them. You will reduce the weight (and strength) of an edge only when all the edges in its subtree are at their minimum possible values. You can use DSU on tree technique to implement this and BIT/segment tree to keep track of current sum of weights in any subtree.

This is my code for the same. Complexity is O(n*logn).

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

    Good day to you,

    I've solved this int very similar manner — but with slight differences.

    I made dfs, while pushing all nodes to "priority_queue" [priority on time of visit === lower first]. I sometime had to merge those queues, for which I pushed the bigger into the lower [this shall be O(Nlog(N)) amortized, if I'm right].

    For updates, I — instead of fenwick — propagated this information ONLY to parent [who could do it to its parent when processed ... and so on], making a "STOP" at node/edge, which is being "helped".

    Anyway I think the overall idea is very similar

    Have nice day

    • »
      »
      »
      8 лет назад, # ^ |
      Rev. 2   Проголосовать: нравится +5 Проголосовать: не нравится

      Seems my solution is similar to yours, but I just use deque instead of priority_queue and have O(n) complexity. just need to merge those nodes whose weight can be reduced
      see my code

      UPDATEA: My time complexity is O(nlogn) because of the merging node approach.

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

    I tried a similar approach to yours, using DSU on tree. However, I don't understand why a fenwick tree is needed, though without it I get WA. Could you shed some light on that?

    This is my implementation (from my understanding of the solution): 24814935

    • »
      »
      »
      8 лет назад, # ^ |
        Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

      The weights of the edges do not stay constant. They keep changing. So I used a Fenwick tree to get the current sum of edges in any subtree.

      • »
        »
        »
        »
        8 лет назад, # ^ |
          Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

        Thanks for the reply. It's still a little unclear to me why I can't use simple tree DP (I'm getting WA with it). I have already considered that the weights of the edges don't stay constant and I thought tree DP can handle that. My approach was to take the edge with largest visit time and reduce the weight and strength of that edge accordingly. Then, I take away the difference between original weight and new weight from the sum of weights in the current subtree. I'm not sure how a fenwick tree is different from simple tree DP for this purpose. What's wrong with my approach? Can you provide a counterexample? If you're confused with the explanation of my approach you can look at the code above (hopefully it's not too messy XD) Thanks in advance.

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

Even though I couldn't solve it during the contest, I really liked C which in hindsight is elegant when you properly see it's periodicity.

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

How this submission got accepted for problem B : http://codeforces.me/contest/758/submission/23954612 .

The answer for this input RB!YRB!! is 0 0 1 2 , But that submission is give 0 0 1 0 output for that input . How this got accepted ? Am i wrong ? Or dataset was weak . RB!YRB!! solution is RBGYRBGY so R=0 B=0 Y=1 G=2 .

  • »
    »
    8 лет назад, # ^ |
      Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

    It is guaranteed that in the given string at least once there is each of four letters 'R', 'B', 'Y' and 'G'.

»
8 лет назад, # |
Rev. 2   Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

As many people here asked for more details on the solution to problem E, here you go.

»
8 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

Can I get the data sets of any problem???

»
5 лет назад, # |
  Проголосовать: нравится 0 Проголосовать: не нравится

Here's a much simpler solution for F: For each number $$$x \in [l, r]$$$, compute its signature, by factoring it as $$$p_1^{a_1} p_2^{a_2} \ldots p_m^{a_m}$$$ and reducing $$$a_i$$$ modulo $$$n-1$$$. The solution is just the number of ordered pairs of different integers with identical signatures. This works for all $$$n \geq 2$$$.