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  • [NOI2015][bzoj4197] 寿司晚宴 [状压dp+质因数]

    题面

    传送门

    思路

    首先,要让两个人选的数字全部互质,那么有一个显然的充要条件:甲选的数字的质因数集合和乙选的数字的质因数集合没有交集

    30pt

    这种情况下n<=30,也就是说可用的质数只有10个,我们可以开个状压搞一搞

    设$dp[S_1][S_2]$表示甲选择的质因数集合是$S_1$,乙是$S_2$的总情况数,

    对于每个2-n分解质因数,把每个质因数是否出现状压起来存下来,dp的时候从前往后扫

    那么可以刷表法做一波$dp[i][S_1|k][S_2]+=dp[i-1][S_1][S_2]$$(k$ $bitand$ $S_2=0)$,或者$dp[i][S_1][S_2|k]+=dp[i-1][S_1][S_2]$$(k$ $bitand$ $S_1=0)$,其中k是当前数的质因数集合,$bitand$是位与

    滚动数组优化一下,把第一维去掉,总效率是$O(2^{20}n)$

    100pt

    这时有什么变化了呢?没错,n到了500以后可用的质因数变多了,我们无法把它们全部都压进一个数里面了

    注意到,一个小于500的数,最多只可能有1个比22大的质因子

    所以我们可以把这个质因子单独拿出来记录一下(没有就记为0)

    然后,我们把2-n这些数按照大质因子大小排序,这样令大质因子相同的数排在一起(也就是不能甲乙同时选的)

    我们记录三个相同数组:$dp[S_1][S_2],f1[][],f2[][]$,因为小质因数只有8个,所以$0leq S_1,S_2leq 255$

    对于每一段大质因子相同的数,我们在这一段开始的时候把dp的值赋给f1和f2,然后在这一段内部用刷表法推f1和f2

    具体来说这么做

    $f1[i][S_1|k][S_2]+=f1[i-1][S_1][S_2]$$(k$ $bitand$ $S_2=0)$

    或者$f2[i][S_1][S_2|k]+=f2[i-1][S_1][S_2]$$(k$ $bitand$ $S_1=0)$

    其中k是当前数的质因数集合(只有8个二进制位了)

    大家应当看出来了,f1表示的就是这个大质因子让第一个人选,f2就是这个大质因子让第二个人选

    这一段数推完以后,再把f1f2合并到dp里面,$dp[S_1][S_2]=f1[S_1][S_2]+f2[S_1][S_2]-dp[S_1][S_2]$

    这里减掉一个dp是因为两种情况会重复统计两个人都不选的情况(也就是原来的dp[S_1][S_2]的值),减掉即可

    最后答案就是$dp[0-255][0-255]$的和了

    总时间复杂度为$O(n2^{16})$(居然比30pt做法还快【滑稽】)

    Code:

    详细的实现见代码

    // luogu-judger-enable-o2
    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<algorithm>
    #define ll long long
    using namespace std;
    inline int read(){
        int re=0,flag=1;char ch=getchar();
        while(ch>'9'||ch<'0'){
            if(ch=='-') flag=-1;
            ch=getchar();
        }
        while(ch>='0'&&ch<='9') re=(re<<1)+(re<<3)+ch-'0',ch=getchar();
        return re*flag;
    } 
    int n,MOD;
    int p[10]={0,2,3,5,7,11,13,17,19,0};
    struct node{
        int val,big,S;//big就是大质因数,S是小质因数集合
        void init(){
            int i,tmp=val;big=-1;
            for(i=1;i<=8;i++){//分解质因数
                if(tmp%p[i]) continue;
                S|=(1<<i-1);
                while(tmp%p[i]==0) tmp/=p[i];
            }
            if(tmp!=1) big=tmp; 
        }
    }a[510];
    inline bool cmp(node l,node r){
        return l.big<r.big;
    }
    int pl(int l,int r){
        l+=r;
        return l>=MOD?l-MOD:l;
    }
    int dp[300][300],f1[300][300],f2[300][300];
    int main(){
        n=read();MOD=read();int i,j,k;
        for(i=2;i<=n;i++) a[i-1].val=i,a[i-1].init();
        sort(a+1,a+n,cmp);
        dp[0][0]=1;
        for(i=1;i<n;i++){
            if(i==1||a[i].big!=a[i-1].big||a[i].big==-1){
                memcpy(f1,dp,sizeof(f1));
                memcpy(f2,dp,sizeof(f2));
            }
            for(j=255;j>=0;j--){
                for(k=255;k>=0;k--){//因为是滚动数组,所以一定要倒着推
                    if(j&k) continue;
                    if((a[i].S&j)==0) f2[j][k|a[i].S]=pl(f2[j][k|a[i].S],f2[j][k]);
                    if((a[i].S&k)==0) f1[j|a[i].S][k]=pl(f1[j|a[i].S][k],f1[j][k]);
                }
            }
            if(i==n-1||a[i].big!=a[i+1].big||a[i].big==-1){
                for(j=0;j<=255;j++){
                    for(k=0;k<=255;k++){
                        if(j&k) continue;
                        dp[j][k]=pl(f1[j][k],pl(f2[j][k],MOD-dp[j][k]));
                    }
                }
            }
        }
        ll ans=0;
        for(j=0;j<=255;j++){
            for(k=0;k<=255;k++){
                if((j&k)==0&&dp[j][k]) ans=pl(ans,dp[j][k]);
            }
        }
        cout<<ans;
    }
    
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