1025: [SCOI2009]游戏
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Description
windy学会了一种游戏。对于1到N这N个数字,都有唯一且不同的1到N的数字与之对应。最开始windy把数字按顺序1,2,3,……,N写一排在纸上。然后再在这一排下面写上它们对应的数字。然后又在新的一排下面写上它们对应的数字。如此反复,直到序列再次变为1,2,3,……,N。 如: 1 2 3 4 5 6 对应的关系为 1->2 2->3 3->1 4->5 5->4 6->6 windy的操作如下 1 2 3 4 5 6 2 3 1 5 4 6 3 1 2 4 5 6 1 2 3 5 4 6 2 3 1 4 5 6 3 1 2 5 4 6 1 2 3 4 5 6 这时,我们就有若干排1到N的排列,上例中有7排。现在windy想知道,对于所有可能的对应关系,有多少种可能的排数。
Input
包含一个整数,N。
Output
包含一个整数,可能的排数。
Sample Input
3
【输入样例二】
10
Sample Output
3
【输出样例二】
16
【数据规模和约定】
30%的数据,满足 1 <= N <= 10 。
100%的数据,满足 1 <= N <= 1000 。
HINT
题解:
题目所描述的对应变换关系实质就是一个置换。
而任意一个置换都可以写成若干轮换的乘积。如题目所述1->2 2->3 3->1 4->5 5->4 6->6,可以写成:
(1 2 3)(4 5)(6)
排数实际上就是若干循环节长度的最小公倍数。这里就是:3*2*1
因此所求即是:加和恰好为N的若干正整数的最小公倍数的可能数。
首先,由于1不影响最小公倍数(若干个整数里面就有可能有1),所以,问题转化为:
加和小于等于N的若干正整数的最小公倍数的可能数。
对于a1+a2+a3+a4+...+ai<=N里,任意一个正整数ai都可以表示为若干个素数的乘积 ps:我想到这儿就不会了……
对于这若干个素数:乘积>=和
所以问题就转化为:加和小于等于N的若干只含一个质因数的正整数的最小公倍数的可能数。
然后先弄一个素数表。
用dp[i,j]表示前i个素数(和它的k次幂)之和小于等于j时有多少个最小公倍数
则答案为dp[num,n](num为小于等于N的素数个数)
方程为
dp[i,j]:=sum(dp[i-1,j-sushu[i]^k])注意k>=0且sushu[i]^k<=j
这个公式不完全对,当k=0的时候要特殊处理!这个时候加的值不是dp[i-1,j-1]而是dp[i-1,j]。
实际上,问题到了后面,也就是到了将问题转化为加和小于等于N的若干只含一个质因数的正整数的最小公倍数的可能数。
这俨然已经成为了一个背包问题求构成种数的问题。
有一个容量为n个背包,有很多物体,它们的体积分别问:
1,2,2*2,2*2*2,……3,3*3,3*3*3……
并且是01背包问题(除了1可以无限用),你想放两个2*2,和放一个2*2再放4个1的最小公倍数不是一样的吗?枚举到一个上限即可
下面我将给出三份代码:
一、vijosp1071新年趣事之打牌(这是我第一次接触背包问题求构成种数的问题,所以文件里有记录)
题目附在另一篇文章里
代码如下:
1 var n,i,j,tot,ans:longint; 2 a,f,g:array[0..10000] of longint; 3 p:array[0..10000]of boolean; 4 begin 5 readln(tot); 6 readln(n);f[0]:=1; 7 for i:=1 to n do readln(a[i]); 8 for i:=1 to n do 9 for j:=tot downto a[i] do 10 begin 11 if (f[j-a[i]]>0) and (f[j]=0) then g[j]:=i; 12 f[j]:=f[j]+f[j-a[i]]; 13 end; 14 i:=tot; 15 if f[tot]>1 then begin writeln('-1');halt;end; 16 if f[tot]=0 then begin writeln('0');halt;end; 17 while (i>0) and (g[i]<>0) do 18 begin 19 p[g[i]]:=true; 20 i:=i-a[g[i]]; 21 end; 22 for i:=1 to n do if not p[i] then write(i,' '); 23 end.
二、本题二维做法,比较费空间
代码:
1 var i,j,k,n,tot,tmp:longint; 2 check:array[0..1500] of boolean; 3 p:array[0..1500] of longint; 4 f:array[0..1500,0..1500] of int64; 5 procedure getprimes; 6 var i,j,k:longint; 7 begin 8 tot:=0; 9 fillchar(check,sizeof(check),true); 10 for i:=2 to n do 11 begin 12 if check[i] then begin inc(tot);p[tot]:=i;end; 13 for j:=1 to tot do 14 begin 15 k:=i*p[j]; 16 if k>n then break; 17 check[k]:=false; 18 if i mod p[j]=0 then break; 19 end; 20 end; 21 end; 22 procedure main; 23 begin 24 readln(n); 25 getprimes; 26 for i:=0 to n do f[0,i]:=1; 27 for i:=0 to tot do f[i,0]:=1; 28 for i:=1 to tot do 29 begin 30 for j:=1 to n do 31 begin 32 inc(f[i,j],f[i-1,j]); 33 k:=p[i]; 34 while k<=j do 35 begin 36 inc(f[i,j],f[i-1,j-k]); 37 k:=k*p[i]; 38 end; 39 end; 40 end; 41 writeln(f[tot,n]); 42 end; 43 begin 44 main; 45 end.
三、本题一维做法
代码:
1 var i,j,k,n,tot,tmp:longint; 2 check:array[0..1500] of boolean; 3 p:array[0..1500] of longint; 4 f:array[0..1500] of int64; 5 procedure getprimes; 6 var i,j,k:longint; 7 begin 8 tot:=0; 9 fillchar(check,sizeof(check),true); 10 for i:=2 to n do 11 begin 12 if check[i] then begin inc(tot);p[tot]:=i;end; 13 for j:=1 to tot do 14 begin 15 k:=i*p[j]; 16 if k>n then break; 17 check[k]:=false; 18 if i mod p[j]=0 then break; 19 end; 20 end; 21 end; 22 procedure main; 23 begin 24 readln(n); 25 getprimes; 26 for i:=0 to n do f[i]:=1; 27 for i:=1 to tot do 28 for j:=n downto 1 do 29 begin 30 k:=p[i]; 31 while k<=j do 32 begin 33 inc(f[j],f[j-k]); 34 k:=k*p[i]; 35 end; 36 end; 37 writeln(f[n]); 38 end; 39 begin 40 main; 41 end.
需要注意一点:将二维转化为一维后,内循环变成了倒序,而二维的话是不用考虑这个的(自己想想为什么)