原题链接
可以使用二进制来表示后(m)个花圃的状态。
设(f[i][k])表示前(i)个花圃,后(m)个状态为(k),设(k)可由(k ^ prime)转移来,则有状态转移方程:
(qquadqquad f[i][k] = sum f[i][k ^ prime])
发现这个转移方程可以用矩阵乘法来优化,直接将矩阵中((k ^ prime, k))定为(1)即可。
因为(1 sim m)的花圃可以看成(n + 1 sim n + m +1),所以原来的状态转移方程需要转移(n)次,即该矩阵的(n)次方即是最终目标矩阵。
最后的答案即为矩阵中对角线上合法状态的值的和,因为花园是一个环最后(m)个花圃的状态和最初的必须一样。
合法状态的转移其实就是对转移后的状态右移一位,最左位添(1)或(0)的合法状态即为转移前的状态。
这里我使用(DFS)来预处理。
#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N =35;
const int mod = 1e9 + 7;
int L, m, k;
ll n;
bool v[N];
struct sq{
int a[N][N];
sq() { memset(a, 0, sizeof(a)); }
sq operator * (const sq &b) const
{
int i, j, k;
sq c;
for (i = 0; i <= L; i++)
for (j = 0; j <= L; j++)
for (k = 0; k <= L; k++)
c.a[i][j] = (1LL * a[i][k] * b.a[k][j] % mod + c.a[i][j]) % mod;
return c;
}
};
sq A, an;
void dfs(int x, int nw, int da)
{
if (!(x ^ m))
{
v[da] = 1;
int ne = da >> 1;
A.a[ne][da] = 1;
if (nw ^ k || da & 1)
A.a[ne | (1 << (m - 1))][da] = 1;
return;
}
dfs(x + 1, nw, da);
if (nw < k)
dfs(x + 1, nw + 1, da | (1 << x));
}
void ksm()
{
an = A;
if (!n)
return;
for (n--; n; n >>= 1, A = A * A)
if (n & 1)
an = an * A;
}
int main()
{
int i, s = 0;
scanf("%lld%d%d", &n, &m, &k);
L = (1 << m) - 1;
dfs(0, 0, 0);
ksm();
for (i = 0; i <= L; i++)
if (v[i])
s = (1LL * s + an.a[i][i]) % mod;
printf("%d", s);
return 0;
}