• bzoj1072 [SCOI2007]排列perm(状压dp)


    Description
    给一个数字串s和正整数d, 统计s有多少种不同的排列能被d整除(可以有前导0)。例如123434有90种排列能被2整除,其中末位为2的有30种,末位为4的有60种。

    Input
    输入第一行是一个整数T,表示测试数据的个数,以下每行一组s和d,中间用空格隔开。s保证只包含数字0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

    Output
    每个数据仅一行,表示能被d整除的排列的个数。

    Sample Input
    7
    000 1
    001 1
    1234567890 1
    123434 2
    1234 7
    12345 17
    12345678 29

    Sample Output
    1
    3
    3628800
    90
    3
    6
    1398

    HINT
    在前三个例子中,排列分别有1, 3, 3628800种,它们都是1的倍数。

    【限制】
    100%的数据满足:s的长度不超过10, 1<=d<=1000, 1<=T<=15

    分析:
    觉得还是很像数位dp
    但是实际上是一道状压dp
    基本上不会状压dp,所以这道就算是状压first吧

    把每个数选与不选表示成01串
    最终状态就是2^strlen(s)-1

    一看这个d<=1000
    嗯很好,我们可以枚举这个余数了
    设计状态:f[i][j]表示i状态,余数是j的个数
    i状态就是已经选了哪些数

    然而

    直接递推会出现重复计算,
    利如数字串为001,可以组合出001,010,100三种不重复的数字,
    但是直接计算的话3!=6,
    因为有两个0,所以他们对答案的贡献是2!,
    那么我们只要在计算完之后,除去每个数字个数的阶乘就可以了。

    代码详解:

    num表示每个数出现的状态
    jc表示每个数出现次数的阶乘
    a表示原序列中这一位上具体是什么数

    预处理完成之后,就是程序的主体部分:dp
    我们已经明确了最终状态是

    tt=(1<<len)-1;

    一个状态(例如1000010)
    只能转移到比ta含有的1的个数多一个的状态(自己领悟一下)
    所以我们只要循环完所有的状态,就可以完成pd了

    第二维循环余数
    第三维循环是枚举这一次我们要选哪一个数,

    如何判断这一位选没选过:
    没选过
    ((1<<(k-1))&i)==0
    选过
    ((1<<(k-1))&i)==1

    这里写图片描述

    tip

    d的前导零要处理一下

    这里写代码片
    #include<cstdio>
    #include<iostream>
    #include<cstring>
    
    using namespace std;
    
    int f[1200][1005];
    char s[11];
    int zt[2000],len,sum[10],a[15],d,jc[15];
    
    int main()
    {
        int T;
        scanf("%d",&T);
        while (T--)
        {
            scanf("%s",&s);
            len=strlen(s);
            memset(f,0,sizeof(f));
            for (int i=0;i<=9;i++)
                jc[i]=1,sum[i]=0,a[i]=0;
            for (int i=0;i<len;i++)
            {
                a[i+1]=s[i]-'0';
                sum[a[i+1]]++;
                jc[a[i+1]]*=sum[a[i+1]];
            }
            scanf("%s",&s);
            int i=0;
            while (s[i]=='0') i++;
            d=0;
            for (int j=i;j<strlen(s);j++) d=d*10+s[j]-'0';
            f[0][0]=1;
            int tt=(1<<len)-1;
            for (int i=0;i<=tt;i++)
                for (int j=0;j<d;j++)
                    if (f[i][j])
                    {
                        for (int k=1;k<=len;k++)
                            if (((1<<(k-1))&i)==0)
                               f[i|(1<<(k-1))][(j*10+a[k])%d]+=f[i][j];
                    }
            for (int i=0;i<=9;i++) f[tt][0]/=jc[i];
            printf("%d
    ",f[tt][0]);
        }
        return 0;
    }
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