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DZY Loves Math II:多重背包dp+组合数
阅读量:5306 次
发布时间:2019-06-14

本文共 2621 字,大约阅读时间需要 8 分钟。

Description

Input

第一行,两个正整数 S 和 q,q 表示询问数量。

接下来 q 行,每行一个正整数 n。

Output

输出共 q 行,分别为每个询问的答案。

Sample Input

30 39291000000000000000000

Sample Output

09450000036

Hint

感谢the Loser协助更正数据

对于100%的数据,2<=S<=2e6​​,1<=n<=101810^{18}1018​​,1<=q<=10510^5105​​

好题!

10%算法:

对于S为平方数的倍数时,输出T个0

证明:无论用什么素数去lcm,结果都不可能是平方数

20%算法:

对于输入的n,因为每个素数至少出现一次(否则lcm凑不到),所以需要改动

S数据规模可以看出,素数的数量不会超过7个,即背包的物品少于7个

我们只需要把n减去所有的素数,就相当于先把每个物品都选了一遍

剩下的就是普通背包,不再讲解。(需要结合上一个10%的算法)

100%算法:

n很大,S还可以,物品种数也很少,它们的lcm也在可接受范围之内。

我颓的唯一一句题解:

"n很大,我们考虑一种合法方案,每个ci都不小,而p又是s的约数,我们尝试给ci%=s/pi"

然后就像明白了,受了这个启发后就在自己能力范围之内了

想一下为什么要模,因为我们可以发现每当取的物品数到达s/pi时,那么总量就到达了s,对于每个物品都是这样

那么,对于n,可以把它划分成n=as+c,我们把凑满s的部分叫做一个块

每一个块都可能是被每一个素数凑成的,所以如果有a个块,那么只考虑这些块,总的方案数是多少?

比较容易想到挡板法,可是不太一样:

挡板法用于n个相同物品分成k组,每组至少一件,答案是C(n-1,k-1)

可是我们需要的是n物品k组,每一组至少0件,那么和从背包每个必装一种而使n减掉每种物品相似,我们把物品增加k件从而保证每组都有

那么就是C(n+k-1,k-1)了

至于组合数怎么算。。。因为k-1很小,暴力就好,处理出逆元,n+k-1那部分暴力乘

但是要注意,因为那个部分太大,在乘之前就要取一次模,不然爆LL

好的我们现在处理完了整块的部分,接下来来考虑零散部分(零散部分已不含整块)

显然零散部分没有整块的话它的大小不会很大,最多就是素数个数乘以lcm,1.4e7,可以接受,背包解决

但是,我们怎么保证每个物品都不会凑成一个整块呢?

那么就有了个数限制,它不再是完全背包,而是多重背包

怎么办?其实这么想就偏了

考虑对于dp[m],如果它已经含有整块了,那么去掉这个整块的部分有几种方案,减去不就好了么?

即dp[m]-=dp[m-s];那么就搞定了个数限制的问题,它还是个完全背包

1 for(int j=1;j<=cntp;++j){2         for(int i=0;i+p[j]<=maxn;++i)3             if(bp[i])bp[i+p[j]]=(bp[i]+bp[i+p[j]])%mod;4         for(int i=maxn;i>=0;--i)5             if(i+ss<=maxn)bp[i+ss]=(bp[i+ss]-bp[i]+mod)%mod;6     }
背包部分代码

那么就没什么问题了,最后再说一句n=as+c的分解不是简单的取模,c那个部分可以大于s

因为用k个物品,每个物品的贡献都不到s,但是它们能凑出的最大值接近于ks

多枚举几轮就好啦

1 /* 2 我颓了题解的第一句话,这题我水了 3 "n很大,我们考虑一种合法方案,每个ci都不小,而p又是s的约数,我们尝试给ci%=s/pi" 4 然后就不需要在往下看了。 5 */ 6 #include
7 #define mod 1000000007 8 #define int long long 9 int s,t,p[11],cntp,bp[14000005],maxn,tot,th[202],bj[202],ths,invv[8],inv[8];int n;10 inline int max(int a,int b){
return a>b?a:b;}11 main(){12 scanf("%lld%lld",&s,&t);int ss=s;13 for(int i=2;i*i<=s;++i)if(s%i==0){14 if(s/i%i==0){15 for(int i=1;i<=t;++i)puts("0");16 return 0;17 }18 p[++cntp]=i;s/=i;tot+=i;19 }20 if(s!=1)p[++cntp]=s,tot+=s;maxn=cntp*ss;21 bp[0]=1;22 for(int j=1;j<=cntp;++j){23 for(int i=0;i+p[j]<=maxn;++i)24 if(bp[i])bp[i+p[j]]=(bp[i]+bp[i+p[j]])%mod;25 for(int i=maxn;i>=0;--i)26 if(i+ss<=maxn)bp[i+ss]=(bp[i+ss]-bp[i]+mod)%mod;27 }28 inv[0]=invv[1]=inv[1]=1;for(int i=2;i<=7;++i)invv[i]=(mod+(-(mod/i)*invv[mod%i]%mod))%mod,inv[i]=inv[i-1]*invv[i]%mod;29 while(t--){30 scanf("%lld",&n);n-=tot;31 if(n<0){puts("0");continue;}32 if(n
Finally Accept

转载于:https://www.cnblogs.com/hzoi-DeepinC/p/11131047.html

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