• BZOJ 2118 墨墨的等式(最短路)


    很开拓眼界的题。。

    题意:给出一个n元一次方程形如a1*x1+a2*x2...+an*xn=B,求满足解集为非负整数的B值在[L,R]范围内的种数。(n<=12,ai<=5e5,L<=R<=1e12)

    如果要求解集可以为负数,那么根据扩展欧几里得即可快速得到答案。

    现在的问题更像一个多重背包,但是L和R太大。

    首先可以把答案差分,变成求[0,R]和[0,L-1]。

    我们可以这样来考虑,如果我们找到B的一个任意解m,那么m+x1,m+2*x1,,,m+k*x1..这些显然也是解。

    而如果我们能找到B在模x1意义下所有的最小非负解,那么只需要把这些解加上若干个x1即可求得答案。

    现在我们的问题就变成了求一个B%x1=k的最小非负解。我们令g[i]表示B%x1=i的最小整数解。

    这是个最短路问题,首先有起点g[0]=0,而边就是加上的数字,比如加上一个x2,这就是一条0到x2%x1的边权为x2的边。

    这样跑一遍最短路,就求出了模x1意义下的最小非负解了。

    由于点的数量和x1有关,于是我们可以选择最小的xi来建图。

    # include <cstdio>
    # include <cstring>
    # include <cstdlib>
    # include <iostream>
    # include <vector>
    # include <queue>
    # include <stack>
    # include <map>
    # include <bitset>
    # include <set>
    # include <cmath>
    # include <algorithm>
    using namespace std;
    # define lowbit(x) ((x)&(-x))
    # define pi acos(-1.0)
    # define eps 1e-8
    # define MOD 30031
    # define INF (LL)1<<60
    # define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
    # define FOR(i,a,n) for(int i=a; i<=n; ++i)
    # define FO(i,a,n) for(int i=a; i<n; ++i)
    # define bug puts("H");
    # define lch p<<1,l,mid
    # define rch p<<1|1,mid+1,r
    # define mp make_pair
    # define pb push_back
    typedef pair<int,int> PII;
    typedef vector<int> VI;
    # pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000")
    typedef long long LL;
    int Scan() {
        int x=0,f=1;char ch=getchar();
        while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
        while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
        return x*f;
    }
    const int N=500005;
    //Code begin...
    
    struct Edge{int p, next, w;}edge[N*12];
    int head[N], cnt=1, a[N];
    LL dist[N];
    struct qnode{
        int v;
        LL c;
        qnode(int _v=0, LL _c=0):v(_v),c(_c){}
        bool operator<(const qnode &r)const{return c>r.c;}
    };
    bool vis[N];
    priority_queue<qnode>que;
    void add_edge(int u, int v, int w){
        edge[cnt].p=v; edge[cnt].w=w; edge[cnt].next=head[u]; head[u]=cnt++;
    }
    void Dijkstra(int n, int start){
        mem(vis,false);
        FO(i,0,n) dist[i]=INF;
        priority_queue<qnode>que;
        dist[start]=0; que.push(qnode(start,0)); qnode tmp;
        while (!que.empty()) {
            tmp=que.top(); que.pop();
            int u=tmp.v;
            if (vis[u]) continue;
            vis[u]=true;
            for (int i=head[u]; i; i=edge[i].next) {
                int v=edge[i].p, cost=edge[i].w;
                if (!vis[v]&&dist[v]>dist[u]+cost) dist[v]=dist[u]+cost, que.push(qnode(v,dist[v]));
            }
        }
    }
    int main ()
    {
        int n;
        LL ans=0, L, R;
        scanf("%d%lld%lld",&n,&L,&R);
        FOR(i,1,n) scanf("%d",a+i);
        sort(a+1,a+n+1);
        int pos=0;
        FOR(i,1,n) if (a[i]) a[++pos]=a[i];
        if (pos==0) {puts("0"); return 0;}
        FO(i,0,a[1]) FOR(j,2,pos) {int x=i+a[j]; add_edge(i,x%a[1],x/a[1]);}
        Dijkstra(a[1],0);
        FO(i,0,a[1]) {
            LL x=dist[i]*a[1]+i;
            if (x<=R) ans+=(R-x)/a[1]+1;
            if (x<=L-1) ans-=(L-1-x)/a[1]+1;
        }
        printf("%lld
    ",ans);
        return 0;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/lishiyao/p/6889159.html
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