提供一种思路,可以做到 $O(n)$。
update 2023.08.13 修改了 Latex 滥用问题。
update 2023.08.12 修改了空格问题。
update 2023.08.11 修改了空格问题。
update 2023.07.29 完工,期望无 bug (暑假快乐吖)
update 2023.07.27 (要原题检测了,先占个坑,有时间再补)
原题大意
有 $n$ 张牌,每次取出 $m ;(m<n)$ 张牌进行置换操作。操作完一轮后会出第 $1$ 张牌,并再加入 $1$ 张牌继续进行新一轮的置换操作。
最后无法再进行操作时,则按现顺序不断出牌。
求倒数第 $x$ 次出牌的原编号是多少。
暴力解法
如果没有思考直接开码的话,得到的暴力代码是 $O(nq)$ 的。这个时间复杂度 2013 年的老机器是过不了的。
预计: 73pts
倍增解法
这是正解的一种。通过倍增优化后,时间复杂度是 $O(n \log n)$。
此处不展开讲倍增解法,原因有三:
- 本题已有大量倍增解法的题解。
- 虽然是 $O(n \log n)$,可以通过本题,但还不是最优解,本帖主要讲最优解 $O(n)$ 做法。
本人只会不熟练的运用倍增求 LCA 问题(虽然现在还是用树链剖分求 LCA ),倍增还能优化是我听教练讲解后才知道的。
预计: 100pts
$O(n)$ 解法
[warning]: 前方请准备好草稿纸,有演算过程……
Part 0 思考性质
首先我们考虑普通的置换。
例如下面的这个情景:
有 5 个学生要换位置。
原位置:
$$1\;2\;3\;4\;5$$目标位置:
$$4\;3\;1\;5\;2$$推论:如果我们把原位置上的数与目标位置上的数进行建边,会得到一些(可能一个)环或点。
如上例:
$$1\to 4\to 5\to 2\to 3\to 1$$多举几个例子,会发现都符合推论。
那我们再来看本题的置换。
但是本题的置换有一个很大的特色——每次置换后都会推出第 $1$ 个数,加入第 $m+1$ 个数。
这样的特色带来了一个性质:那就是本题置换不会出现环,只会出现链。
为什么呢?因为有一个都被推出了,相当于下一次的置换就再也找不到那一个。因此不会形成环。
那现在,就对我们的置换操作,来分些 Part 吧。
Part 1 “直接走”操作
为什么叫“直接走”?这个操作用来得到被推出来的 $n-m+1$ 张牌。
$n-m+1$ 是因为最多只会做 $n-m+1$ 次置换。
因此,可以用 dfs 染色的方法先把含$1$的链得出。那么按 dfs 顺序得到的一些 $x_i$ 代表着正数第 $i$ 次原编号为 $x$ 的牌就被推出了。
但是要一点要注意,因为有的时候置换的操作不多,所以可能有一些残留的、与答案不符的。
所以需要做个判断,假设得到的 $x$ 数组长度为 $len$。
- 若 $len< n-m+1$,则将 $x_i$ 其中 $i\in [1,len]$ 一个一个地压入答案的 $ans[]$ 数组里。
- 否则,直接将 $i\in [1,n-m+1]$ 的所有 $x_i$ 压入 $ans[]$ 即可。
但是,第一种情况时,还有一些 $(n-m+1-len)$ 的元素还没压入怎么办?如何考虑这些元素?
请移步 Part 2
Part 2 “直接走没走完”操作
这里,我们如何思考?
考场上,可以通过打表法来观察。即我们手搓样例,再模拟出牌过程。
[warning]: 如果你不想思考、不想自己动手,可以直接跳到一个结论部分。
这里可以提供一组样例,十分建议大家手搓一下:
输入
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输出
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这个样例,是属于“直接走没走完”的情况。因为含 $1$ 的链,只有
$$2\to 3\to 1\to 5$$这也正是样例输出的前四个。
但是 $n-m+1=10-5+1=6$,现在只得到了“直接走”部分的前 $4$ 个,还有俩没输出呢,怎么办?
仔细看看样例输出,$6$ 和 $7$ 是接下来的这俩。
有啥规律吗?如果你再多搓几组样例,就会发现一个结论。
一个结论
$$ x_i=m+i\;\;\;\;\; i\in [len+1,n-m+1-len] $$但是道理是什么?
因为我们这 $m$ 个位置的置换可以分成两部分:
- 从入口 $0$ 到 $m$ 的一条链(路径)
- 其余部分
而这个其余部分是各种大小不一的环,而置换后,本质上数的位置就是环中不断变换的位置。
结论已出,那此 Part 结束。现在,我们剑指 Part 3。
Part 3 “走不完”操作
为什么叫“走不完”?
因为剩下的部分数量 $< m $ 无法进行置换操作。故称“走不完”。
此处要注意的是,有些人一开始会认为:“这些牌做不了置换,那就没有发生过位置变动,直接一个一个按原顺序压入 $ans[]$ 好了。”
错误的。
因为有一些部分“经历过”置换,可能是被换过来的。所以上面的说法并不正确。
那这一部分怎么处理呢?
先假设从入口 $0$ 到 $m$ 的链(路径)长度为 $l$。
因为这是最后的 $m-1$ 个数,所以链(路径)中留下来的就是最后进入链(路径)的 $l-1$ 个数。因为没有第 $m$ 个数了(数量都 $< m$ 了嘛),意味着没有新的数加入进来。其余位置也就是环了(这里解释过,在 Part 2 末),那么可以用同余的方式得出每个位置上的数。
Part 4 查询操作
那现在,我们把置换分成的这 3 个部分全分析清楚了,那么出牌顺序就可以存下来 $ans[]$ 。询问的时候,$O(1)$ 输出就好了。
时间复杂度: $O(n)$。
预计: 100pts
代码实现
虽然时间复杂度降下来了,但是这个方法的思考难度、实现难度都比倍增法更难一些。
所以这里贴一份全代码,各位奆奆洁身自好、不要 COPY。
此处贴一份原题检测时AC的代码,因为是原题检测,为了手速就丢掉快读、快写了。79ms的评测代码是加了快读、快写的。
评测下来是 90ms,这仍比 $O(n\log n)$ 的倍增做法快了不止一点。
[warning]: 码风丑的话喷轻一点(逃
code
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