【BZOJ2281】【Sdoi2011】黑白棋 解题报告

【BZOJ2281】【Sdoi2011】黑白棋

Description

​ 小A和小B又想到了一个新的游戏。
​ 这个游戏是在一个(1)*(n)的棋盘上进行的，棋盘上有(k)个棋子，一半是黑色，一半是白色。
​ 最左边是白色棋子，最右边是黑色棋子，相邻的棋子颜色不同。
​ 小A可以移动白色棋子，小B可以移动黑色的棋子，他们每次操作可以移动(1)到(d)个棋子。
​ 每当移动某一个棋子时，这个棋子不能跨越两边的棋子，当然也不可以出界。当谁不可以操作时，谁就失败了。
​ 小A和小B轮流操作，现在小A先移动，有多少种初始棋子的布局会使他胜利呢？
​ 先手不能左移，后手不能右移

Input

​ 共一行，三个数，(n,k,d)。

Output

​ 输出小A胜利的方案总数。答案对(1000000007)取模。

HINT

(1<=d<=k<=n<=10000), (k)为偶数，(k<=100)。

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越发的觉得自己是个低能儿了...

注意原题是没有“先手不能左移，后手不能右移”这个条件的，不过被黄学长hack了，于是部分oj加上了

然后发现先手有个必败局面是所有对应的黑白棋相邻。

然后我们发现移动会造成对应的相邻黑白棋的距离缩小

于是可以发现是个(k-nim)游戏

关于这个东西有个结论，若子游戏(SG)每一位的(1)的总个数都可以被((d+1))整除，当前局面是必败局面。

然后问题转换成，在序列上选取若干个不相交区间，保证区间的长度满足一些要求。

因为要求是按位的，所以做数位(dp)

(dp_{i,j})代表前(i)位满足条件且选取的区间总长度是(j)的方案数。

(dp_{0,0}=1)是初始状态，表示区间长度为(0)

然后推出去会比较好些，我们先不讨论每个区间的位置，只讨论区间的长度的方案。

于是有(dp_{i,j+len*x*(d+1)}+=dp_{i,j}*inom{k/2}{x(d+1)})

(len)当前位数对应的长度，(x)枚举是几倍，然后组合数选那几个区间

最后确定位置每个状态乘上(inom{n-j-k/2}{k/2})就可以了

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Code:

#include <cstdio>
#define ll long long
const ll mod=1e9+7;
const int N=1e4+10;
ll inv[N<<3],fac[N<<3],dp[16][N];
ll qp(ll d,ll k)
{
    ll f=1;
    while(k)
    {
        if(k&1) f=f*d%mod;
        d=d*d%mod;
        k>>=1;
    }
    return f;
}
ll C(int m,int n)
{
    if(n<0||m<n) return 0;
    return fac[m]*inv[m-n]%mod*inv[n]%mod;
}
int main()
{
    int n,k,d;
    scanf("%d%d%d",&n,&k,&d);
    fac[0]=1;int le=1<<15;
    for(int i=1;i<=le;i++) fac[i]=fac[i-1]*i%mod;
    inv[le]=qp(fac[le],mod-2);
    for(int i=le-1;~i;i--) inv[i]=inv[i+1]*(i+1)%mod;
    dp[0][0]=1;
    for(int i=0;i<=14;i++)
    {
        int len=1<<i;
        for(int x=0;x*len*(d+1)<=n;x++)
            for(int j=0;j+x*len*(d+1)<=n;j++)
                (dp[i+1][j+x*len*(d+1)]+=dp[i][j]*C(k/2,x*(d+1)))%=mod;
    }
    ll ans=0;
    for(int i=0;i<=n;i++) (ans+=dp[15][i]*C(n-i-k/2,k/2))%=mod;
    printf("%lld
",(C(n,k)-ans+mod)%mod);
    return 0;
}

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2018.12.18