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  • [SDOI2015]序列统计

    [SDOI2015]序列统计

    题意:

    小C有一个集合(S),里面的元素都是小于(m)的非负整数。他用程序编写了一个数列生成器,可以生成一个长度为(n)的数列,数列中的每个数都属于集合(S)

    小C用这个生成器生成了许多这样的数列。但是小C有一个问题需要你的帮助:给定整数(x),求所有可以生成出的,且满足数列中所有数的乘积%(m)的值等于(x)的不同的数列的有多少个。

    小C认为这个问题的答案可能很大,因此他只需要你帮助他求出答案对(1004535809)取模的值就可以了。

    输入格式:

    一行,四个整数(n,m,x,∣S∣)其中(∣S∣)为集合(S)中元素个数。
    第二行,(∣S∣)个整数,表示集合(S)中的所有元素。

    输出格式:

    一行一个整数表示答案。

    输入样例:

    4 3 1 2
    1 2
    

    输出样例:

    8
    

    Solution:

    首先定义数组(f[i][j])表示生成到了第(i)个数,答案是(j)的方案数
    (n)的大小为(1e9),首先可以ksm优化
    (f[i*2][j] = sum_{a*b mod m=j} f[i][a]*f[i][b])
    (8000 imes8000 imeslog_{1e9})的复杂度还是过不了题
    可以发现后面那一坨有点像fft式子,但是条件是乘号。
    想想只有对数可以吧加法和乘法联系在一起
    这方面的知识点可以参考博主的博客 取模意义下的对数&生成元的查找
    然后当我们把第二维全部换成对数时,可以得到式子
    (f[i*2][j] = sum_{a+b mod {m-1}=j}f[i][a]*f[i][b])
    这个式子就直接ntt就行,中间为什么是(mod{m-1})参考博客即可
    代码:

    #include<bits/stdc++.h>
    #define ll long long
    #define R register
    using namespace std;
    template<class T>
    void rea(T &x)
    {
    	char ch=getchar();int f(0);x = 0;
    	while(!isdigit(ch)) {f|=ch=='-';ch=getchar();}
    	while(isdigit(ch)) {x=(x<<3)+(x<<1)+(ch^48);ch=getchar();}
    	x = f?-x:x;
    }
    int ksm(int x, int k, int mod)
    {
        int ret = 1;
        while(k)
        {
            if(k&1) ret = 1ll*ret*x%mod;
            x = 1ll*x*x%mod;
            k >>= 1;
        }
        return ret;
    }
    int getroot(int mod)
    {
        int prime[10000], tot = 0;
        int num = mod-1;
        for(R int i = 2; i*i <= num; ++i)
            if(num%i == 0)
            {
                prime[++tot] = i;
                while(num%i == 0) num /= i;
            }
        if(num > 1) prime[++tot] = num;
        num = mod-1;
        for(R int i = 2; i <= num; ++i)
        {
            bool ban = 0;
            for(R int j = 1; j <= tot; ++j) 
                if(ksm(i, num/prime[j], mod) == 1) { ban = 1; break; }
            if(!ban) return i;
        }
        return false;
    }
    const int N = 10000, mod = 1004535809, G = 3, Gi = ksm(3, mod-2, mod);
    int n, m, x, s, base[N<<2], ans[N<<2], pos[N<<2];
    map<int, int>Log;
    void prepos(int k)
    {
    	int len = (1<<k);
    	for(R int i = 0; i < len; ++i)
    		pos[i] = (pos[i>>1]>>1)|((i&1)<<(k-1));
    }
    void NTT(int *a, int len, int flag)
    {
    	for(R int i = 0; i < len; ++i) if(pos[i] > i) swap(a[pos[i]], a[i]);
    	for(R int mid = 1; mid < len; mid*=2)
    	{
    		int wx = ksm(flag==1?G:Gi, (mod-1)/(mid*2), mod);
    		for(R int i = 0; i < len; i += mid*2)
    		{
    			int w = 1;
    			for(R int j = i; j < i+mid; ++j)
    			{
    				int x = a[j], y = 1ll*a[j+mid]*w%mod;
    				a[j] = (x+y)%mod, a[j+mid] = (x-y+mod)%mod;
    				w = 1ll*w*wx%mod;
    			}
    		}
    	}
    	if(flag == -1)
    	{
    		int inv = ksm(len, mod-2, mod);
    		for(R int i = 0; i < len; ++i) a[i] = 1ll*a[i]*inv%mod;
    	}
    }
    void X(int *a, int *b, int len)
    {
    	int A[N<<2], B[N<<2];
    	for(R int i = 0; i < len; ++i) A[i] = a[i], B[i] = b[i];
    	NTT(A, len, 1); NTT(B, len, 1);
    	for(R int i = 0; i < len; ++i) A[i] = 1ll*A[i]*B[i]%mod;
    	NTT(A, len, -1);
    	for(R int i = 0; i < m-1; ++i) A[i] = (A[i]+A[m+i-1])%mod;
    	for(R int i = 0; i < m-1; ++i) a[i] = A[i];
    }
    int main()
    {
    	rea(n), rea(m), rea(x), rea(s);
    	int g = getroot(m); for(R int i = 0; i < m-1; ++i) Log[ksm(g, i, m)] = i;
    	for(R int i = 1; i <= s; ++i) {rea(g);if(g%m) base[Log[g%m]]++;}
    	int limit = 2, k = 1;
    	while(limit < m*2) limit <<= 1, k++;
    	prepos(k);
    	ans[0] = 1;
    	while(n)
    	{
    		if(n&1) X(ans, base, limit);
    		X(base, base, limit);
    		n >>= 1;
    	}
    	printf("%d
    ", ans[Log[x]]);
    	return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/heanda/p/12397393.html
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