• 【BZOJ 3326】[Scoi2013]数数 数位dp+矩阵乘法优化


    挺好的数位dp……
    先说一下我个人的做法:
    经过观察,发现这题按照以往的思路从后往前递增,不怎么好推,然后我就大胆猜想,从前往后推,发现很好推啊,维护四个变量,从开始位置到现在有了i个数
    f[i]:所有数的所有未包含最后一位的子串的和
    s[i]:所有数的所有后缀子串的和
    c[i]:所有数的所有后缀子串的个数
    n[i]:所有数共有多少个
    他们的转移依次是(k为进制数)
    f[i]=f[i-1]*k+s[i-1]*k
    s[i]=s[i-1]*k*k+c[i-1]*k*(k-1)/2+n[i-1]*k*(k-1)/2
    c[i]=c[i-1]*k+n[i-1]*k
    n[i]=n[i-1]*k
    我们发现对于最高位低于上界的数,我们可以在确定最高位上是1~9之后用上面的转移一遍O(n)dp算出来.如果最高位等于上界的话,我们的转移不太一样,但是也只不过是把某些k改为了这一位的上届,而且如果本位未达到上届,往后转移还是老样子,然而每次都要从前往后走一遍,会T,不过,这很明显是个可以用矩阵乘法优化的dp,因为他的转移方式每次都一样,所以我们就可以加速了,然而这是4*4的矩阵再加上一个log,吃不消啊,但是我们可以预处理转移i(1<=i<=max(n,m))次的矩阵,这样就可以做到O(4^3*n)了,又因为这个矩阵是个上三角矩阵,所以我们加一些矩阵乘法时的优化就可以有有着一个10左右常数的O(n)的做法了,我们解决了这道题!!!
    现在说一下别人的做法:
    A掉之后,去网上看了看别人的题解,发现从后往前递增并不是不可以,而且根本就没有人从前往后推,更没有任何人的做法跟矩阵乘法有半点关系……
    他们就是从后往前递增,推出来一个关于k的次幂的式子,通过预处理k的次幂,加上对于上界的处理来递推……
    他们的做法基本上都是O(n)的,但是跑得和我差不多……

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <algorithm>
    char xB[(1<<15)+10],*xS,*xT;
    #define gtc (xS==xT&&(xT=(xS=xB)+fread(xB,1,1<<15,stdin),xS==xT)?0:*xS++)
    template <typename _t>
    inline void read(_t &x){
      register char ch=gtc;bool ud=false;
      for(x=0;ch<'0'||ch>'9';ch=gtc)if(ch=='-')ud=true;
      for(;ch>='0'&&ch<='9';x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0',ch=gtc);
      if(ud)x=-x;
    }
    typedef long long LL;
    const int P=20130427;
    const int N=100010;
    int a[4][4],b[4],s[N][4][4],temp_a[4][4],temp_b[4],c[4],d[4];
    inline void get(int x[][4],int y){
      memset(temp_a,0,sizeof(a));
      register int i,j,k;
      for(i=0;i<4;++i)
        for(j=0;j<4;++j)
          if(a[i][j])
            for(k=0;k<4;++k)
              if(x[j][k])
                temp_a[i][k]=(temp_a[i][k]+(LL)x[j][k]*a[i][j])%P;
      memcpy(s[y],temp_a,sizeof(s[y]));
    }
    inline void run(int x[][4]){
      memset(temp_b,0,sizeof(temp_b));
      register int i,j;
      for(i=0;i<4;++i)
        for(j=0;j<4;++j)
          if(x[i][j])
            temp_b[i]=(temp_b[i]+(LL)x[i][j]*d[j])%P;
      memcpy(c,temp_b,sizeof(c));
    }
    int bit,digit[N],k,n,m,len;
    inline int calc(){
      int ans=0,i;
      d[3]=0,d[2]=(LL)k*(k-1)/2%P,d[1]=k-1,d[0]=k-1;
      for(i=1;i<bit;++i)
        run(s[i-1]),ans=(ans+c[3]+c[2])%P;
      memset(b,0,sizeof(b)),b[0]=1;
      for(i=bit;i>0;--i){
        d[0]=((LL)b[0]*(digit[i]-(i==bit))%P);
        d[1]=((LL)b[1]*(digit[i]-(i==bit))+d[0])%P;
        d[2]=((LL)k*b[2]%P*(digit[i]-(i==bit))+(LL)b[1]*((LL)digit[i]*(digit[i]-1)/2%P)+(LL)b[0]*((LL)digit[i]*(digit[i]-1)/2%P))%P;
        d[3]=((LL)b[3]*(digit[i]-(i==bit))+(LL)b[2]*(digit[i]-(i==bit)))%P;
        run(s[i-1]);
        ans=(ans+c[3]+c[2])%P;
        b[3]=(b[3]+b[2])%P;
        b[2]=((LL)k*b[2]+(LL)(b[1]+b[0])*digit[i])%P;
        ++b[1];
      }
      return (ans+b[3]+b[2])%P;
    }
    int main(){
      read(k);int i,j,ans=0;
      a[3][3]=k,a[3][2]=k;
      a[2][2]=(LL)k*k%P,a[2][1]=((LL)k*(k-1)/2)%P,a[2][0]=((LL)k*(k-1)/2)%P;
      a[1][1]=k,a[1][0]=k;
      a[0][0]=k;
      s[0][0][0]=s[0][1][1]=s[0][2][2]=s[0][3][3]=1;
      for(read(n),i=n;i>0;--i)read(digit[i]);
      read(m),len=std::max(n,m);
      for(i=1;i<=len;++i)get(s[i-1],i);
      if(n==1)ans=(ans-(LL)digit[1]*(digit[1]-1)/2%P+P)%P;
      else{
        for(--digit[1],i=1;i<=n;++i)
          if(digit[i]<0)digit[i]+=k,--digit[i+1];
          else break;
        while(digit[n]==0)--n;
        bit=n,ans=(ans-calc()+P)%P;
      }
      for(i=m;i>0;--i)read(digit[i]);
      if(m==1)ans=(ans+(LL)digit[1]*(digit[1]+1)/2%P)%P;
      else bit=m,ans=(ans+calc())%P;
      printf("%d
    ",ans);
      return 0;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/TSHugh/p/8475491.html
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