链接:https://ac.nowcoder.com/acm/problem/21336
来源:牛客网
题目描述
给你一个数组R,包含N个元素,求有多少满足条件的序列A使得
0 ≤ A[i] ≤ R[i]
A[0]+A[1]+...+A[N-1]=A[0] or A[1]... or A[N-1]
输出答案对1e9+9取模
0 ≤ A[i] ≤ R[i]
A[0]+A[1]+...+A[N-1]=A[0] or A[1]... or A[N-1]
输出答案对1e9+9取模
输入描述:
第一行输入一个整数N (2 ≤ N ≤ 10)
第二行输入N个整数 R[i] (1 ≤ R[i] ≤ 1e18)
输出描述:
输出一个整数
示例1
输入
2 3 5
输出
15
示例2
输入
3 3 3 3
输出
16
示例3
输入
2 1 128
输出
194
示例4
输入
4 26 74 25 30
输出
8409
示例5
输入
2 1000000000 1000000000
输出
420352509
备注:
子任务1: n <= 3
子任务2: n <= 5
子任务3: 无限制
析:一个数位DP,首先可以根据题目分析出来对于每个数字A[i]的第 j 个二进制位数字最多是只有一个,只有这样,才能得到按位或和求和的值一样,因为如果第 j 个二进制位大于一个1,那么求和就必然是大于按位或的值,因为按位或最多只能使用一个数字1,而和可以同时使用所有的1。比如有两个数二进制数字形式,111 001,那么最后一位有两个1,按位或的结果就是 111,而求和的结果就是1000,必然是大于111的,如果两个数字是 110 和 001,这样每个二进制位只有一个1,那么按位或结果就是111,同时求和结果也是111,就是一样的,如果都是0,也就无所谓了。这个结论还是很容易的得到的,然后定义状态dp[i][j]表示前 i 位(二进制),这 n 个有限制状态为 j 的个数。比如dp[2][5]表示前 2 位,第1个数和第3个数限制的个数(5 = 101),因为如果有限制,对于下一位的取值有影响,这都是很简单的数位DP的道理,不多说了。这样就很容易进行数位DP转移了。
代码如下:
#pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000") #include <cstdio> #include <string> #include <cstdlib> #include <cmath> #include <iostream> #include <cstring> #include <set> #include <queue> #include <algorithm> #include <vector> #include <map> #include <cctype> #include <cmath> #include <stack> #include <sstream> #include <list> #include <assert.h> #include <bitset> #include <numeric> #define debug() puts("++++") #define gcd(a, b) __gcd(a, b) #define lson l,m,rt<<1 #define rson m+1,r,rt<<1|1 #define fi first #define se second #define pb push_back #define sqr(x) ((x)*(x)) #define ms(a,b) memset(a, b, sizeof a) #define sz size() #define be begin() #define ed end() #define pu push_up #define pd push_down #define cl clear() #define lowbit(x) -x&x #define all 1,n,1 #define FOR(i,n,x) for(int i = (x); i < (n); ++i) #define freopenr freopen("in.in", "r", stdin) #define freopenw freopen("out.out", "w", stdout) using namespace std; typedef long long LL; typedef unsigned long long ULL; typedef pair<int, int> P; const int INF = 0x3f3f3f3f; const LL LNF = 1e17; const double inf = 1e20; const double PI = acos(-1.0); const double eps = 1e-8; const int maxn = 10 + 7; const int maxm = 2000000 + 7; const LL mod = 1e9 + 9; const int dr[] = {-1, 1, 0, 0, 1, 1, -1, -1}; const int dc[] = {0, 0, 1, -1, 1, -1, 1, -1}; int n, m; inline bool is_in(int r, int c) { return r >= 0 && r < n && c >= 0 && c < m; } LL dp[70][1024]; LL a[maxn]; LL dfs(int pos, int ok){ if(pos == -1) return 1; LL &ans = dp[pos][ok]; if(ans >= 0) return ans; int is = 0; for(int i = 0; i < n; ++i) if(ok&1<<i && !(a[i]&1LL<<pos)) is ^= 1<<i; LL res = dfs(pos-1, is); for(int i = 0; i < n; ++i){ if(!(ok&1<<i) || a[i]&1LL<<pos) res += dfs(pos-1, ok&1<<i&&a[i]&1LL<<pos?is^1<<i:is); } res %= mod; return ans = res; } int main(){ cin >> n; for(int i = 0; i < n; ++i) cin >> a[i]; ms(dp, -1); cout << dfs(60, (1<<n)-1) << endl; return 0; }