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  • UOJ #310 黎明前的巧克力 (FWT)

    题目传送门

    题目大意:给你一个序列,定义一个子序列的权值表示子序列中元素的异或和,现在让你选出两个互不相交的子序列,求选出的这两个子序列权值相等的方案数,$n,a_{i}leq 10^{6}$

    这是一道考察对$FWT$算法理解的好题。然而我并不会

    思路来自出题人的题解

    假设权值最大值为$m$

    暴力怎么搞?背包$DP$一下

    定义$f(i,j)$表示现在遍历到了第$i$个元素,选出的两个子序列异或和为$j$的方案数,容易得到方程:

    $f(i,j)=f(i-1,j)+2*f(i-1,j;xor;a_{i})$

    时间复杂度$O(nm)$,可以获得30分

    看那个卷积形式,$FWT$?

    时间复杂度$O(nmlogm)$,可以获得..0分

    我们发现每一层的生成函数里只有两个位置有值

    假设现在我们遍历到了第$i$个物品$a_{i}$,第$i$层的生成函数长这个样:

    $f_{i}(0)=1, f_{i}(a_{i})=2$

    其它位置都是0诶

    对它进行FWT正变换,会发现正变换之后的数组里只有-1和3

    因为$f_{i}(0)$对每个位置都有+1的贡献,而$f_{i}(a_{i})$对每个位置有+2或-2点贡献

    重新考虑那个$0$分暴力。我们把每一层都正变换,然后对应位置相乘,再逆变换回来

    我们可以想办法快速求出对应位置相乘之后的数组$F$,这样再用一次逆变换就行了

    我们只需要统计出每个位置上有几个3相乘,设3的数量是$x$,-1的数量就是$n-x$,快速幂一下,就能得到$F$了

    我们把贡献积转化成了指数上的贡献和,发现只用一次正变换就行啦!

    再用快速幂把贡献和转化成贡献积。最后逆变换回来就行了

    时间$O(mlogm)$

     1 #include <cstdio>
     2 #include <cstring>
     3 #include <algorithm>
     4 #def_{i}ne N1 (1<<20)+10
     5 #def_{i}ne ll long long 
     6 using namespace std;
     7 const int p=998244353;
     8 
     9 template <typename _T> void read(_T &ret)
    10 {
    11     ret=0; _T fh=1; char c=getchar();
    12     while(c<'0'||c>'9'){ if(c=='-') fh=-1; c=getchar(); }
    13     while(c>='0'&&c<='9'){ ret=ret*10+c-'0'; c=getchar(); }
    14     ret=ret*fh;
    15 }
    16 
    17 ll qpow(ll x,ll y)
    18 {
    19     ll ans=1;
    20     for(;y>0;x=x*x%p,y>>=1) if(y&1) ans=ans*x%p;
    21     return ans;
    22 }
    23 
    24 void FWT_XOR(int *s,int len,int type)
    25 {
    26     int i,j,k,t,inv2=qpow(2,p-2);
    27     for(k=2;k<=len;k<<=1)
    28     for(i=0;i<len;i+=k)
    29     for(j=0;j<(k>>1);j++)
    30     {
    31         t=s[i+j+(k>>1)]; s[i+j+(k>>1)]=(s[i+j]-t+p)%p; s[i+j]=(s[i+j]+t)%p;
    32         if(type==-1) s[i+j]=1ll*s[i+j]*inv2%p, s[i+j+(k>>1)]=1ll*s[i+j+(k>>1)]*inv2%p;
    33     }
    34 }
    35 
    36 int n,ma,len,L;
    37 int a[N1],s[N1];
    38 
    39 int ma_{i}n()
    40 {
    41     scanf("%d",&n);
    42     int i,j,x;
    43     for(i=1;i<=n;i++) read(a[i]);
    44     for(i=1;i<=n;i++) s[a[i]]++, ma=max(ma,a[i]);
    45     for(len=1,L=0;len<ma+1;len<<=1,L++);
    46     for(i=0;i<len;i++) if(s[i]<0) s[i]+=p;
    47     FWT_XOR(s,len,1);
    48     for(i=0;i<len;i++) 
    49     {
    50         if(s[i]>n) s[i]-=p; x=(n+s[i])/2;
    51         s[i]=( ( ((n-x)&1) ? -1ll:1ll )*qpow(3,x)+p)%p;
    52     }
    53     FWT_XOR(s,len,-1);
    54     printf("%d
    ",(s[0]-1+p)%p);
    55     return 0;
    56 }
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