【Educational Codeforces Round 53 (Rated for Div. 2) E. Segment Sum】 数位DP

E. Segment Sum

题意

题 意 很 简 单 , 求 l 到 r 之 间 的 所 有 数 中 不 同 数 位 数 不 超 过 k 的 数 之 和 题意很简单,求l到r之间的所有数中不同数位数不超过k的数之和 lrk
1 < = l < = r < = 1 0 18    1 < = k < = 10 1<=l<=r<=10^{18} \ \ 1<=k<=10 1<=l<=r<=1018  1<=k<=10

做法

一 眼 就 知 道 是 数 位 d p 一眼就知道是数位dp dp
而 且 我 们 也 很 容 易 想 到 状 态 的 定 义 而且我们也很容易想到状态的定义
数 位 d p 时 要 往 下 传 递 都 有 哪 些 数 位 出 现 过 , 这 个 状 态 是 ( 1 < < 10 ) 的 数位dp时要往下传递都有哪些数位出现过,这个状态是(1<<10)的 dp(1<<10)
由 于 我 们 要 统 计 和 , 每 个 状 态 要 保 存 两 个 值 由于我们要统计和,每个状态要保存两个值
满 足 状 态 的 数 字 个 数 和 当 前 状 态 数 字 对 答 案 的 贡 献 满足状态的数字个数和当前状态数字对答案的贡献

坑点

由 于 本 题 中 前 导 0 对 状 态 有 影 响 , 注 意 数 位 d p 时 前 导 0 的 问 题 由于本题中前导0对状态有影响,注意数位dp时前导0的问题 0dp0

代码

#include
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll Mod = 998244353ll;

typedef pair<ll,ll> pll;
#define Se second
#define Fi first
ll l,r,k;
ll pow_[20];
int cal(ll x)
{
    int ans=0;
    while(x)
    {
        if(x&1) ans++;
        x/=2;
    }
    return ans;
}
pll dp[20][1<<12][2];
ll a[20];
pll dfs(ll len,ll state,bool limit,bool lead)
{
    if(len==0) return pll(1,0);//遍历结束,无需算对答案的贡献,但是要像正常数位dp一样统计满足条件的个数
    if(!limit&&dp[len][state][lead].Se) return dp[len][state][lead];//注意带前导0的数位dp套路
    pll ans=pll(0,0);
    int up=limit?a[len]:9;
    for(int i=0;i<=up;i++)
    {
        ll temp=state|((lead||i)<<i);
        //若当前有前导0而且当前数位为0,则状态不更新
        if(cal(temp)>k) continue;
        //不满足答案的状态要去掉
        pll tmp=dfs(len-1,temp,limit&&i==a[len],lead||i);
        ans.Fi=(ans.Fi+tmp.Fi)%Mod;
        ans.Se=(ans.Se+tmp.Se+(1LL*i*pow_[len-1]%Mod*tmp.Fi)%Mod)%Mod;
        //当前数位对答案的贡献为当前数位所代表的值为i*pow[len-1]
        //当前数位为i的数字个数为tmp.Fi
        //总贡献为:i*pow_[len-1]%Mod*tmp.Fi
    }
    return dp[len][state][lead]=ans;
}
ll solve(ll x)
{
    for(int i=0;i<20;i++)
    {
        for(int j=0;j<(1<<12);j++)
        {
            for(int l=0;l<2;l++)
            {
                dp[i][j][l].Fi=0;
                dp[i][j][l].Se=0;
            }
        }
    }
    memset(a,0,sizeof(a));
    int len=0;
    while(x)
    {
        a[++len]=x%10;
        x/=10;
    }
    return dfs(len,0,true,0).Se%Mod;
}
int main()
{
    pow_[0]=1;
    for(int i=1;i<20;i++) pow_[i]=pow_[i-1]*10%Mod;//每一位的贡献预处理
    scanf("%lld%lld%lld",&l,&r,&k);
    printf("%lld\n",(solve(r)-solve(l-1)+Mod)%Mod);
    return 0;
}

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