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BZOJ 1974 [Sdoi2010] auction 代码拍卖会(数位dp)
阅读量:7229 次
发布时间:2019-06-29

本文共 2791 字,大约阅读时间需要 9 分钟。

题目描述

随着iPig在P++语言上的造诣日益提升,他形成了自己一套完整的代码库。猪王国想参加POI的童鞋们都争先恐后问iPig索要代码库。iPig不想把代码库给所有想要的小猪,只想给其中的一部分既关系好又肯出钱的小猪,于是他决定举行了一个超大型拍卖会。

在拍卖会上,所有的N头小猪将会按照和iPig的好感度从低到高,从左到右地在iPig面前站成一排。每个小猪身上都有9猪币(与人民币汇率不明),从最左边开始,每个小猪依次举起一块牌子,上面写上想付出的买代码库的猪币数量(1到9之间的一个整数)。大家都知道,如果自己付的钱比左边的猪少,肯定得不到梦寐以求的代码库,因此从第二只起,每只猪出的钱都大于等于左边猪出的价钱。最终出的钱最多的小猪(们)会得到iPig的代码库真传,向着保送PKU(Pig Kingdom University)的梦想前进。

iPig对自己想到的这个点子感到十分满意,在去现场的路上,iPig就在想象拍卖会上会出现的场景,例如一共会出现多少种出价情况之类的问题,但这些问题都太简单了,iPig早已不敢兴趣了,他想要去研究更加困难的问题。iPig发现如果他从台上往下看,所有小猪举的牌子从左到右将会正好构成一个N位的整数,他现在想要挑战的问题是所有可能构成的整数中能正好被P整除的有多少个。由于答案过大,他只想要知道答案mod 999911659就行了。

输入输出格式

输入格式:

 

输入文件auction.in有且仅有一行:两个数N(1≤N≤10^18)、P(1≤P≤500),用一个空格分开。

 

输出格式:

 

输入文件auction.out有且仅有一行:一个数,表示答案除以999911659的余数。

 

输入输出样例

输入样例#1: 
2 3
输出样例#1: 
15

说明

样例解释

方案可以是:12 15 18 24 27 33 36 39 45 48 57 66 69 78 99,共15种。

数据规模

题解

  这题太神仙了……题解看都看不懂……最后基本只能硬生生的理解了……

  首先,我们考虑数列,原数列是一个不降的序列

  考虑如下数列,$1,1,2,3,4$

  这样我们是相当于竖着分割的

  那么怎么转换为横着分割呢?我们可以记录大于等于$1$的数的个数,为$5$,大于等于$2$的数的个数,为$3$……

  那么最后原数列可以转化为$11111,111,11,1$(每个数用相同个数的$1$表示),然后我们惊奇的发现他们的和和原来的$n$位数是一样的,也就是说,他们构成的整数取模之后也是一样的!

  这就相当于在每一个位置放相当于权值大小的石头,我们一开始是竖着分,而第二种方法是横着分割

  如果竖着分割,总共有$n$个数,如果横着割,把所有模$p$同余的看成一类,那么总共只有$p$个数(因为0,1,11,111这样下去模$p$的值肯定能构成一个循环节,所以只需要计算$p$次,剩下的可以直接计算)

  那么我们为什么不转化为横着分割呢?设$cnt[i]$表示模$p$为$i$的数的个数,那么题目就变成从$cnt[i]$中取$9$个使下标之和被$p$整除

  那么就可以转化为dp了,设$f[i][j][k]$表示考虑到第$i$个数,选了$k$个,他们的和模$p$为$j$,那么状态转移方程就是$f[i+1][(j+l*i)%mod][k+l]=(f[i][j][k]*C_{cnt_i}^l+f[i+1][(j+l*i)%mod][k+l])%mod$

  然后要先考虑加上一个$11111$($n$个$1$),因为我们dp的时候是允许有前导$0$的,所以得先强制至少为$1$才行

  细节有点多,都写在注解里了

1 //minamoto 2 #include
3 #include
4 #include
5 #include
6 #define ll long long 7 using namespace std; 8 const int mod=999911659; 9 ll ans,n,p,cnt[505],beg,len,pos[505],A[11],c[505][11],f[505][505][11],a;10 int main(){11 scanf("%lld%d",&n,&p);12 ll sum=0;13 if(n<=p){14 //直接把循环节跑出来 15 for(int i=1;i<=n;++i) sum=(sum*10+1)%p,++cnt[sum];16 a=sum;17 }else{18 //否则去找循环节,数出每一个余数的出现次数 19 for(int i=1;i<=p+1;++i){20 sum=(sum*10+1)%p;21 if(cnt[sum]){22 beg=pos[sum],len=i-pos[sum];23 break;24 }25 ++cnt[sum],pos[sum]=i;26 }27 for(int i=0;i
=beg){29 cnt[i]=(n-beg+1)/len;30 if(pos[i]-beg+1<=(n-beg+1)%len) ++cnt[i];31 if((pos[i]-beg+1)%len==(n-beg+1)%len) a=i;32 }33 }34 A[1]=1,A[0]=0;35 for(int i=2;i<=8;++i)36 A[i]=(mod-mod/i)*A[mod%i]%mod;37 for(int i=0;i
C(n,m)44 //C(n,m-1)/m*(n-m+1)=C(n,m)45 //cnt[i]=n-m+146 }47 }48 f[0][a][0]=1;49 //默认加n个1,因为dp的时候可以有前缀0 50 for(int i=0;i

 

转载于:https://www.cnblogs.com/bztMinamoto/p/9542722.html

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