www.cnblogs.com/shaokele/
bzoj2118: 墨墨的等式##
Time Limit: 10 Sec
Memory Limit: 256 MBDescription###
墨墨突然对等式很感兴趣,他正在研究a1x1+a2y2+…+anxn=B存在非负整数解的条件,他要求你编写一个程序,给定N、{an}、以及B的取值范围,求出有多少B可以使等式存在非负整数解。
Input###
输入的第一行包含3个正整数,分别表示N、BMin、BMax分别表示数列的长度、B的下界、B的上界。输入的第二行包含N个整数,即数列{an}的值。
Output###
输出一个整数,表示有多少b可以使等式存在非负整数解。
Sample Input###
2 5 10
3 5
Sample Output###
5
HINT###
对于100%的数据,N≤12,0≤ai≤5*105,1≤BMin≤BMax≤1012。
题目地址: bzoj2118: 墨墨的等式
题目大意: 题目已经很简洁了>_<
题解:
对于第⼀个物品 (a_1) ,如果能凑出 (k*a_1+x),那么 ((k+1)*a_1+x,(k+2)*a_1+x), ((k+3)*a_1+x…) 都能凑出来。
因此我们⽤ (dis[x]) 表示凑出⽤第 (2) ⾄ (n) 个物品凑出 (k*a_1+x) 的形式的价值,的最⼩的价值。
我们⽤最短路求出这个 (dis) 数组。即对于每个 (x) ,和物品 (j) ,我们 (x) 向 ((x+a_j)) (mod) (a_1) 连⼀条 (a_j) 的边。
对于询问 ([L,R]) ,我们先拆成 ([1,L-1],[1,R])
我们对于每个 (x) 计算出最多还能加⼏个 (a_1) ,然后统计答案即可。
此处还要注意 (a) 的范围,(a[i]) 可能等于 (0) 所以要从不为 (0) 的地方开始
这里的 (a_1) 指第一个不为 (0) 位置的 (a)
虽然不会错
AC代码
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <queue>
#define pa pair<ll,int>
#define ll long long
using namespace std;
const int N=5e5+5;
int n,S,cnt,a[15],last[N];
ll L,R,ans,dis[N];
struct edge
{
int to,val,next;
}e[6000005];
inline void add_edge(int u,int v,int w)
{
e[++cnt]=(edge){v,w,last[u]};last[u]=cnt;
}
void Dijkstra()
{
priority_queue<pa,vector<pa>,greater<pa> >q;
bool inq[N];memset(inq,0,sizeof(inq));
for(int i=0;i<a[S];i++)dis[i]=1e20;
dis[0]=0;q.push(make_pair(0,0));
while(!q.empty())
{
int u=q.top().second;q.pop();
if(inq[u])continue;inq[u]=1;
for(int i=last[u];i;i=e[i].next)
{
int v=e[i].to;
if(dis[v]>dis[u]+e[i].val)
{
dis[v]=dis[u]+e[i].val;
q.push(make_pair(dis[v],v));
}
}
}
}
int main()
{
scanf("%d%lld%lld",&n,&L,&R);
for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
sort(a+1,a+n+1);
S=1;while(!a[S])S++;
for(int i=0;i<a[S];i++)
for(int j=S+1;j<=n;j++)
add_edge(i,(i+a[j])%a[S],a[j]);
Dijkstra();
for(int i=0;i<a[S];i++)
if(dis[i]<=R)
{
ll l=max(0ll,(L-dis[i])/a[S]);
if(l*a[S]+dis[i]<L)l++;
ll r=max(0ll,(R-dis[i])/a[S]);
if(r*a[S]+dis[i]>R)r--;
ans+=r-l+1;
}
printf("%lld
",ans);
return 0;
}