2020牛客暑期多校训练营(第八场)E.Enigmatic Partition(差分+隔项差分/dp+暴力)
题目
n的m划分是把n划分成m个数之和,令
,要求满足:
![a_{i}\epsilon [1,n]](http://img.e-com-net.com/image/info8/e655c6dd2b084c8fa87a0a26ab9acfbb.gif){kind=small}
,
,
计f(n)为n的满足上述限制的划分数,
T(T<=1e4)组询问,每次给出l,r(1<=l<=r<=1e5),询问
思路来源
https://blog.csdn.net/s260127ljy/article/details/107786813#comments_12997051
https://blog.csdn.net/ding_ning123/article/details/107784591
https://www.cnblogs.com/rair/p/13430729.html
官方题解视频
题解
注意到,方案肯定是形如l,l,l,l,...,l+1,l+1,l+1,...,l+2,l+2,l+2的形式,且每种数最少存在一个
第一种做法:差分
考虑固定a(最左端的值)和m(值的个数)的时候,答案是连续的一段
图片来源于https://www.cnblogs.com/rair/p/13430729.html
这里不妨设a=1,m=6
这个图形竖着看是每个数的贡献,
横着看发现是其中的一个1变成了一个2,是一段的区间加,可以差分一次,变成两个点的+1和-1
斜线看发现是其中的一个2变成一个3,多了一个值产生贡献,
且每隔两个点就有一个+1,可以将差分之后的数组隔项差分,
这样就变成了有限点的修改,最终发现需要
在9处+1,13处-1,14处-1,17处+1,而9实际上是一个a+1,一个a+2,剩下全是a,为a*m+3
类似地,可以得到13是一个a+2,剩下全是a+1,加1可得14,
一个a,一个a+2,剩下全是a+2是15,差分那项是16,往隔项差分那项是18,
所以四个端点分别是a*m+3,a*m+m+1,a*m+m+2,a*m+2*m
求答案即逆过来即可,先隔项前缀和,再前缀和,抵消两次差分的影响,
为了求答案,再做一次前缀和,把求答案变成减的形式
代码1
#include
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=1e5;
int t,l,r;
ll f[N+10];
int main(){
for(int m=1;m<=N;++m){
for(int a=m;a<=N;a+=m){
if(a+3<=N)f[a+3]++;
if(a+m+1<=N)f[a+m+1]--;
if(a+m+2<=N)f[a+m+2]--;
if(a+2*m<=N)f[a+2*m]++;
}
}
for(int i=3;i<=N;++i){
f[i]+=f[i-2];
}
for(int i=2;i<=N;++i){
f[i]+=f[i-1];
}
for(int i=2;i<=N;++i){
f[i]+=f[i-1];
}
scanf("%d",&t);
for(int ca=1;ca<=t;++ca){
scanf("%d%d",&l,&r);
printf("Case #%d: %lld\n",ca,f[r]-f[l-1]);
}
return 0;
}
第二种做法:暴力+dp
设左端的值为l,则一段l,一段l+1(记为m),一段l+2(记为r),
不妨设有lc个l,mc个m,rc个r,则min(lc,rc)个可以平均一下,都变成m,
于是平均之后要么一端只剩l,要么只剩r,所以可以枚举是l更多,还是r更多,
剩下的m的一段带来的方案贡献是(m-1)/2(因为要至少保留一个m)
暴力枚举左端点值l,暴力枚举中间段m的个数(从3起步),暴力枚举l或r的个数,
但是,考虑到l小的时候会比较慢,所以对l<=50做dp,
dp[i][j][k]表示当前和为i左端点值填的是j这三段已经填到第0/1/2段的时候的方案数,
转移时候枚举这一次填的是什么,可以过渡到后面的段,也可以保留在当前段不变,
0可以跳到第2段,是因为最后统计方案时,强制三种数字都各填了一个
最后,仍然前缀和一下相减
代码2
#include
typedef long long ll;
using namespace std;
const int N=1e5,M=50;
int t,l,r;
ll dp[N+10][M][3],f[N+10];//dp[和为i][最左边的值为j][当前已填到第k段]的方案数
int main(){
for(int i=1;i