测试地址:奇怪的背包
做法:本题需要用到裴蜀定理+DP。
首先考虑一件物品,我们发现实际上相当于,根据裴蜀定理,我们可以通过这种形式配出所有是倍数的数。扩展到多件物品也相同,我们可以得到所有是这些物品和的的倍数的数。因为任何数和的肯定只能是的因数,而我们打表发现在之内拥有最多因数的数因数个数也只是在这个数量级,所以我们考虑找到的所有因数,设因数的数量为,那么我们可以把原来每件物品的体积变成,也就是的因数之一,然后就在这些数里面取。
对于每个询问,实际上就是问,有多少种物品组合使得它们和的是的因数,显然我们可以把变成,这对答案没有任何影响,那么我们现在就是要求询问的每种因数的答案。
我们可以先考虑求出有多少种物品组合使得它们和的是,设为在前种因数中取,为第种因数的方案数,这显然就能转移了,求出之后再求出每种询问的答案,即可回答每个询问。
这题在洛谷上时限卡得有点紧,可以不用map之类的东西尽量就不要用,详见代码。
我傻逼的地方:先是数组开小,然后是边界写挂,接着是的次幂没处理够(原先我是想处理完的次幂再在DP中用的,挂了之后就换了一种写法,即直接处理每种数有多少种取的方式),我怎么这么菜啊……
以下是本人代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll mod=1000000007;
int n,q,tot=0,d[40010];
ll P,fac[40010],num[40010]={0},dp[2][40010]={0},ans[40010]={0};
ll gcd(ll a,ll b)
{
return b?gcd(b,a%b):a;
}
int find(ll a)
{
if (a*a<=P) return d[a];
else return d[P/a]+1;
}
int main()
{
scanf("%d%d%lld",&n,&q,&P);
for(ll i=1;i*i<=P;i++)
if (P%i==0)
{
fac[++tot]=i;
d[i]=tot;
if (i*i!=P) fac[++tot]=P/i;
}
for(int i=1;i<=n;i++)
{
ll x;
scanf("%lld",&x);
x=find(gcd(x,P));
if (!num[x]) num[x]=2;
else num[x]=(num[x]<<1)%mod;
}
int now=0,past=1;
dp[past][find(P)]=1;
for(int i=1;i<=tot;i++)
{
memset(dp[now],0,sizeof(dp[now]));
if (!num[i]) num[i]=1;
for(int j=1;j<=tot;j++)
{
int x=find(gcd(fac[j],fac[i]));
dp[now][j]=(dp[now][j]+dp[past][j])%mod;
dp[now][x]=((dp[now][x]+dp[past][j]*(num[i]-1))%mod+mod)%mod;
}
swap(now,past);
}
for(int i=1;i<=tot;i++)
for(int j=1;j<=tot;j++)
if (fac[i]%fac[j]==0) ans[i]=(ans[i]+dp[past][j])%mod;
for(int i=1;i<=q;i++)
{
ll x;
scanf("%lld",&x);
x=gcd(x,P);
if (x!=P) printf("%lld
",ans[find(x)]);
else printf("%lld
",(ans[find(x)]-1+mod)%mod);
}
return 0;
}