• 和与或(数位DP + 状压)


    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

    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;
    }
    

      

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