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  • JZOJ5787轨道(容斥+DP)

    JZOJ5787轨道

    Description

    2018年1月31日,152年一遇的超级大月全食在中国高空出现(没看到的朋友真是可惜),小B看到月食,便对月球的轨道产生了兴趣。他上网查重力加速度的公式,公式如下:


    就在这个时候,他想到了一个跟这个差不多的问题,那就是对于以下公式:

    已知n和k,求这n个正整数在都不大于m的情况下有多少种选择方式,使得v为与k互质正整数?
     

    Input

    一行三个正整数n,m,k(意义见题目描述)。

    Output

    输出一个答案,代表方案数。因为答案可能会很大,所以输出方案数mod 10007的值。
    Data Constraint
    数据范围
    对于20%的数据 1<=n,m<=8 k<=100
    对于40%的数据 1<=n<=50 1<=m<=10^6 1<=k<=10^4
    对于70%的数据 1<=n<=100 1<=m<=10^9 1<=k<=10^7
    对于100%的数据 1<=n<=3000 1<=m<=10^9 1<=k<=10^7

    题解

    模拟赛的题,然后我就GG了
    设dp[i][j]为前i个数的乘积与k的gcd是k的第j个约数(且乘积除以公约数与k互质)的方案数。
    然后转移方程是dp[i][j]=sigema dp[i-1][k]*dp[1][第j个约数/第k个约数是第几个约数]这里的k是一个枚举的变量。第j个约数可以整除第k个约数。
    然后考虑初始化dp[1][...];
    dp[1][j]代表的是和1~m中与k的gcd为k的第j个约数的数的数量。
    但是枚举绝对会T。
    我们其实要求的是gcd(x,k)=第j个约数(1<=x<=m)的方案数。
    把公式化一下化为gcd(x.k)=1(1<=x<=m/第j个约数(向下取整)(以后称为m1))的方案数。
    然后使用容斥。
    怎么用容斥呢,举个例子。
    设k的质因数为A,B,C
    方案数为m1/1- m1/A - m1/B - m1/C + m1/(A*B) + m1/(B*C) + m1/(A*C) - m1/(A*B*C)
    很简单的容斥,仔细想想就能明白。具体实现还是看代码吧。
     1 #include<iostream>
     2 #include<cstdio>
     3 #include<cstring>
     4 #include<cstdlib>
     5 #include<cmath>
     6 #include<algorithm>
     7 #include<vector>
     8 #define MOD 10007
     9 using namespace std;
    10 int n,m,k,fac[4001],kpri[4001],fsf[4001][4001],mp[10000001];
    11 int m1,sum;
    12 int dp[3001][4001];
    13 void dfs(int cnt,int p_m,int assemble)
    14 {
    15     if(cnt>kpri[0]) {sum+=m1/assemble*p_m;return;}
    16     dfs(cnt+1,p_m,assemble);
    17     dfs(cnt+1,-p_m,assemble*kpri[cnt]);
    18 }
    19 int main()
    20 {
    21     scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
    22     int sqtk=sqrt(k);
    23     for(int i=1;i<=sqtk;i++)
    24         if(k%i==0)
    25         {
    26             fac[++fac[0]]=i;
    27             if(k/i>sqtk) fac[++fac[0]]=k/i;
    28         }
    29     sort(fac+1,fac+1+fac[0]);
    30     int tmp=k;
    31     for(int i=2;i<=sqtk;i++)
    32     {
    33         if(tmp==1) break;
    34         if(tmp%i==0)
    35         {
    36             kpri[++kpri[0]]=i;
    37             while(tmp%i==0) tmp/=i;
    38         }
    39     }
    40     if(tmp!=1) kpri[++kpri[0]]=tmp;
    41     sort(kpri+1,kpri+1+kpri[0]);
    42     for(int i=1;i<=fac[0];i++)
    43     {
    44         mp[fac[i]]=i;
    45         sum=0,m1=m/fac[i];
    46         dfs(1,1,1);
    47         dp[1][i]=sum%MOD;
    48     }
    49     for(int i=1;i<=fac[0];i++){
    50         cout<<dp[1][i]<<" "; 
    51     }
    52     cout<<endl; 
    53     for(int i=1;i<=fac[0];i++)
    54         for(int j=1;j<=i;j++)
    55             if(fac[i]%fac[j]==0) fsf[i][++fsf[i][0]]=j;
    56     for(int i=2;i<=n;i++)
    57         for(int j=1;j<=fac[0];j++)
    58         {
    59             if(fsf[j][0]==0) continue;
    60             for(int k=1;k<=fsf[j][0];k++)
    61                 (dp[i][j]+=dp[i-1][fsf[j][k]]*dp[1][mp[fac[j]/fac[fsf[j][k]]]])%=MOD;
    62         }
    63     printf("%d
    ",dp[n][fac[0]]);
    64     return 0;
    65 }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Xu-daxia/p/9592814.html
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