Sumsets
Time Limit: 6000/2000 MS (Java/Others)
Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others)
Total Submission(s): 2159
Accepted Submission(s): 875
1) 1+1+1+1+1+1+1
Help FJ count all possible representations for a given integer N (1 <= N <= 1,000,000).
题目大意:
输入一个整数,将这个数分解成不定个正数之和,要求这些数必须是2的k次方(k为大于等于0的正数).输出分的方法种数.(由于当输出整数过大时,种数很大只输出最后9位)
思路一:
设a[n]为和为 n 的种类数;
根据题目可知,加数为2的N次方,即 n 为奇数时等于它前一个数 n-1 的种类数 a[n-1] ,若 n 为偶数时分加数中有无 1 讨论,即关键是对 n 为偶数时进行讨论:
1.n为奇数,a[n]=a[n-1]
2.n为偶数:
(1)如果加数里含1,则一定至少有两个1,即对n-2的每一个加数式后面 +1+1,总类数为a[n-2];
(2)如果加数里没有1,即对n/2的每一个加数式乘以2,总类数为a[n/2];
所以总的种类数为:a[n]=a[n-2]+a[n/2];
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 long i,a[1000001];
4 int main()
5 {
6 a[1] = 1;
7 a[2] = 2;
8 for(i = 3; i < 1000001; i++)
9 {
10 if((i&1) == 1)
11 {
12 a[i] = a[i-1]; //i为奇数与它前一个数量相同
13 }
14 else
15 {
16 a[i] = (a[i-2] + a[i>>1]) % 1000000000; //含有1: a[i-1]每种情况填11、不含1: a[i/2]每种情况*2
17 }
18 }
19 while(cin >> i){
20 cout << a[i] << endl;
21 }
22 return 0;
23
24 }
思路二:DP思想
假如只能用1构成那么每个数的分的方法种数就是1.
如果这个时候能用 2 构成,那么对于大于等于 2 的数 n 就可以由 n - 2 和 2 构成 就转化为 求 n - 2 的种数那么就是 d [ n ] = d [ n-2 ] + d [ n ] (前面 d [ n-2 ] 表示数n可以由2构成的种数,后面加的 d [ n ] 表示数n只能由 1 构成的种数.)
那么状态转移方程式子就出来了(c [ n ] = 2^n)
d [ n ] [ k ] = d [ n ] [ k - 1 ] + d [ n - c [ k ] ] [ k ] ;
循环降维:
d [ n ] = d [ n ] + d [ n - c [ k ] ] ;
1 #include<iostream>
2 #include<cstring>
3 using namespace std;
4 long d[1000005],c[25],n,i,j;
5 int main()
6 {
7 while(cin >> n)
8 {
9 memset(d,0,sizeof(d));
10 c[0]=d[0]=1;
11 for(i=1;i<=24;i++)
12 c[i]=c[i-1]<<1;
13 for(i=0;i<=24&&c[i]<=n;i++)
14 for(j=c[i];j<=n;j++)
15 d[j]=(d[j]+d[j-c[i]])%1000000000;
16 cout << d[n] << endl;
17 }
18 return 0;
19 }