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  • 摆花解题报告

    摆花解题报告

    这是一篇长达三年的解题报告。

    update on 2020.10.21:

    增加了前缀和优化

    update on 2021.03.18:

    增加了生成函数做法,修改了部分内容,更正了部分谬误。

    (〇)数学符号注释

    本文中的某些符号体系并不标准,一些读者会在其他书中学习类似的内容。这里列出了他们可能不熟悉的符号。

    符号 名称 等价形式
    (sumlimits_{i=1}^na_i) 求和(和式) (a_1+a_2+cdots+a_{n-1}+a_n)
    (prodlimits_{i=1}^na_i) 求积 (a_1 imes a_2 imescdots imes a_{n-1} imes a_n)
    ([m=n]) 如果(m=n)值为(1);否则为(0) (egin{cases}1&m=n\ 0& m ot=nend{cases})

    (一)题目大意

    题目传送门

    简化一下题意:

    (n) 个数((c_1,c_2,...,c_n)), (0leqslant c_ileqslant a_i),求有多少种方案数使(sumlimits_{i=1}^nc_i = m)

    (二)解题思路

    乍一看,似乎题目有些复杂,一时找不到思路,肿么办!!!

    方法一:搜索

    没有思路当然就搜索啦 废话。如何搜索呢?

    从 1 到 (n) 考虑每个 (x_i) 的值,和当前前 (i) 个数的总和 (k),然后枚举当前 (c_i) 所有可能的值,再递归求解。

    时间复杂度 (O(prodlimits_{i=1}^na_i)),明显超时,但可以拿部分分(30)嘛...

    代码:

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int maxn=105, mod = 1000007;
    int n, m, a[maxn];
    int dfs(int x,int k)
    {
        if(k > m) return 0;
        if(k == m) return 1;
        if(x == n+1) return 0;
        int ans = 0;
        for(int i=0; i<=a[x]; i++) ans = (ans + dfs(x+1, k+i))%mod;
        return ans;
    }
    int main()
    {
        cin>>n>>m;
        for(int i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
        cout<<dfs(1,0)<<endl;
        return 0;
    }
    

    搜索超时怎么办!!! 别着急...

    方法二(搜索优化法宝):记忆化

    所谓记忆化,其实就是用一个数组将搜索过的值存起来,避免重复搜索,从而提高效率。(有必要可以上网搜一下,会搜索的应该很容易理解记忆化吧)

    时间复杂度大概是:(O(nma_i)) 吧,100%的数据稳过。

    代码(其实只是改动了一点点):

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int maxn=105, mod = 1000007;
    int n, m, a[maxn], rmb[maxn][maxn];
    int dfs(int x,int k)
    {
        if(k > m) return 0;
        if(k == m) return 1;
        if(x == n+1) return 0;
        if(rmb[x][k]) return rmb[x][k]; //搜过了就返回
        int ans = 0;
        for(int i=0; i<=a[x]; i++) ans = (ans + dfs(x+1, k+i))%mod;
        rmb[x][k] = ans; //记录当前状态的结果
        return ans;
    }
    int main()
    {
        cin>>n>>m;
        for(int i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
        cout<<dfs(1,0)<<endl;
        return 0;
    }
    

    但是搜索的时间有些不稳定,想要更稳定的算法有木有...

    方法三:动态规划

    记忆化搜索都可以转成动态规划,但是动态规划却不一定能转成记忆化搜索 ——(by) (clg)

    定义状态:(f(i, j)) 表示前 (i) 个数总和为 (j) 的方案数。

    那么,易得状态转移方程:(f(i, j) = sumlimits_{k=0}^{a_{i}}f(i-1,j-k))

    其中, (k)是枚举当前第 (i) 个数的取值。

    时间复杂度:(O(nma_i)),稳得一批。

    空间复杂度:(O(nm))

    代码:

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int maxn=105, mod = 1000007;
    int n, m, a[maxn], f[maxn][maxn];
    int main()
    {
        cin>>n>>m;
        for(int i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
        f[0][0] = 1;
        for(int i=1; i<=n; i++)
           for(int j=0; j<=m; j++)
               for(int k=0; k<=min(j, a[i]); k++)
                  f[i][j] = (f[i][j] + f[i-1][j-k])%mod;
        cout<<f[n][m]<<endl;
        return 0;
    }
    

    仔细观察上述代码,有木有发现什么...

    方法四(dp优化法宝):滚动数组

    因为我们发现,状态转移方程中,当前状态 (f(i, j))只跟 (f(i-1, j)) 有关系,与 (i-2,i-3...)无关。于是,我们可以利用滚动数组优化dp。

    所谓滚动数组,其实就是只保留两个状态(当前状态和前一个状态),算完当前状态后,将当前状态变为前一个状态,再去算下一个状态,看上去就像二维数组的两层不断地迭代

    时间复杂度:(O(nma_i))

    空间复杂度:(O(m))

    代码:

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int maxn=105, mod = 1000007;
    int n, m, a[maxn], f[2][maxn], t;
    int main()
    {
        cin>>n>>m;
        for(int i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
        f[0][0] = 1;
        for(int i=1; i<=n; i++)
        {
            t = 1-t; //滚动
            for(int j=0; j<=m; j++)
            {
                f[t][j] = 0; //注意初始化
                for(int k=0; k<=min(j, a[i]); k++)
                  f[t][j] = (f[t][j] + f[1-t][j-k])%mod;
            }
        }
        cout<<f[t][m]<<endl;
        return 0;
    }
    

    看到上述dp代码,有木有感觉很熟悉...

    这熟悉的优化方法... 这TM不就是个背包吗!!!

    方法五(背包大法好):一维动态规划

    通过观察上面的代码,二维数组,数组滚动优化空间......还有那熟悉的格式...

    猛然发现这怎么可能不是背包呢(01背包)?

    既然是背包,那么就可以为所欲为啦... [邪恶.jpg]

    直接压成一维的01背包,跑一波,搞掂!!!

    时间复杂度:(O(nma_i))

    空间复杂度:(O(m))

    代码:

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int maxn=105, mod = 1000007;
    int n, m, a[maxn], f[maxn];
    int main()
    {
        cin>>n>>m;
        for(int i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
        f[0] = 1;
        for(int i=1; i<=n; i++)
            for(int j=m; j>=0; j--) //注意,是01背包
                for(int k=1; k<=min(a[i], j); k++)
                  f[j] = (f[j] + f[j-k])%mod;
        cout<<f[m]<<endl;
        return 0;
    }
    

    方法六:前缀和优化

    继续观察方法五的代码,时间复杂度是(Theta(n^3))级别的。与背包有一些差别的是这一句:

    for(int k=1; k<=min(a[i], j); k++)
        f[j] = (f[j] + f[j-k])%mod;
    

    然而,这一句的作用只不过是将连续的一段(f[j-a[i]])(f[j-1])累加起来而已。因此,可以用前缀和将这个操作优化(众所周知,前缀和的作用就是(Theta(1))求一段区间的和)。

    时间复杂度:(Theta(nm))

    顺便卡到了次优解。

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int maxn = 105, mod = 1000007;
    int n, m, f[maxn], sum[maxn], a[maxn];
    int main(){
        cin>>n>>m;
        for(int i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
    	f[0] = 1;
        for(int i=0; i<=m; i++) sum[i] = 1;
        for(int i=1; i<=n; i++){
        	for(int j=m; j>=1; j--) f[j] = (f[j] + sum[j-1] - sum[j - min(a[i], j) - 1] + mod)%mod;
    		for(int j=1; j<=m; j++) sum[j] = (sum[j-1] + f[j])%mod;
    	}
        cout<<f[m]<<endl;
        return 0;
    }
    

    提示:上面的程序在计算(f[j])的时候有可能会出现数组越界的情况,但为了代码美观容易理解,没有特判。这一点需要注意,考场上不慎就会抱灵。

    下面是加上了特判的代码:

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int maxn = 105, mod = 1000007;
    int n, m, f[maxn], sum[maxn], a[maxn];
    int main(){
        cin>>n>>m;
        for(int i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
    	f[0] = 1;
        for(int i=0; i<=m; i++) sum[i] = 1;
        for(int i=1; i<=n; i++){
        	for(int j=m; j>=1; j--){
        		int t = j - min(a[i], j) - 1;
        		if(t < 0) f[j] = (f[j] + sum[j-1])%mod;
        		else f[j] = (f[j] + sum[j-1] - sum[t] + mod)%mod;
    		}
    		for(int j=1; j<=m; j++) sum[j] = (sum[j-1] + f[j])%mod;
    	}
        cout<<f[m]<<endl;
        return 0;
    }
    

    方法七:生成函数

    建议初学者跳过此方法,权当提供一种思路。

    回到开头,我们需要求的是这样一个式子:

    [sumlimits_{c_k=1}^{a_k}left[sumlimits_{i=1}^nc_i=m ight ] ,k={1,2,...,n-1,n} ]

    于是我们可以构造这样一个生成函数:

    [g(x)=(1+x^1+x^2+cdots+x^{a_1})(1+x^1+x^2+cdots+x^{a_2})cdots(1+x^1+x^2+cdots+x^{a_n}) ]

    即,

    [g(x)=prodlimits_{i=1}^nsum_{j=1}^{a_i}x^j ]

    最后所得的多项式中,(x^m)项的系数即为答案。可以做(n)次NTT得到答案。假设(a_i)的值域是(k),那么,

    时间复杂度:(Theta(n^2klog nk))

    实际上,(m)最大可以取到(nk)。因此如果用(k)来表示,前缀和优化后的复杂度应当是:(Theta(n^2k))

    NTT的局限在于要做(n)次。其实只需要取(ln)就能将多项乘法转化为多项式加法,具体参考付公主的背包

    时间复杂度终于降到了(Theta(nklog nk))

    (三)总结

    总的来说,这道题适合 搜索/动态规划 的初学者练习。

    有一点点的思维难度。

    这道题的价值在于,它既可以从简单的动态规划开始,一路优化,也可以从生成函数的视角观察,继续优化。这两条道路,竟是殊途同归。或许,这也是数学的魅力吧。

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