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题目:
题目描述 小L有一座环形花园,沿花园的顺时针方向,他把各个花圃编号为1~N(<=N<=^)。他的环形花园每天都会换一个新花样,但他的花园都不外乎一个规则,任意相邻M(<=M<=,M<=N)个花圃中有不超过K(<=K<M)个C形的花圃,其余花圃均为P形的花圃。 例如,N=,M=,K=。则 CCPCPPPPCC 是一种不符合规则的花圃; CCPPPPCPCP 是一种符合规则的花圃。 请帮小L求出符合规则的花园种数Mod 由于请您编写一个程序解决此题。
输入输出格式
输入格式: 一行,三个数N,M,K。 输出格式: 花园种数Mod 输入输出样例
输入样例#: 输出样例#: 输入样例#: 输出样例#: 说明 【数据规模】 %的数据中,N<=; %的数据中,M=; %的数据中,N<=^。 %的数据中,N<=^。
思路:
乍一看是一个环形dp:
对于给定的长度为M的状态,其后面长度为M-1的部分会影响下一个状态,记一个cnt1表示已经放了C型花圃的数量,那么根据当前的cnt1是否小于K,可以决定下个状态的转移。
状态:
f[i][j]:以第i个位置为终点的长度为M的部分,状态为j的方案数。(j是用2进制状压的一个长度为M的状态)
状态转移方程:
f[i][j] += f[i-1][j>>1];
if (count1(j) == K && !(j&1))
f[i][j] += f[i-1][(j>>1)|(1<<M)];
。。。。。。
但是N的上限高达1e15,所以常规的方法没发跑,考虑用矩阵加速。
那就要找状态矩阵和转移矩阵了。
状态矩阵:
Fn = [f[n][0], f[n][1], ... , f[n][(1<<m)-1];
转移矩阵可以通过上面的状态转移方程,用dfs预处理出来,接下来就可以用快速幂加速了。
因为跑N次之后和不跑的时候状态相同(环形),所以直接求转移矩阵A的N次AN的对角线上的和即可。
代码:
#include <bits/stdc++.h> using namespace std;
typedef long long ll;
const int MOD = 1e9 + ; ll N, M, K;
int bin[];
ll F[][], A[][]; void addTran(int sta, int cnt1)
{
int pre = sta >> ;
A[pre][sta] = ;
if (cnt1 == K && !(sta&))
return;
A[pre|bin[M-]][sta] = ;
} void dfs(int dep, int sta, int cnt1)
{
if (dep == M) {
addTran(sta, cnt1);
return;
}
dfs(dep+, sta, cnt1);//dep+1位为0
if (cnt1 < K && dep+ < M)
dfs(dep+, sta|bin[dep+], cnt1+);//dep+1位为1
} void mul(ll f[][], ll a[][])
{
ll c[][];
memset(c, , sizeof c);
for (int i = ; i < ; i++)
for (int j = ; j < ; j++)
for (int k = ; k < ; k++)
c[i][j] = (c[i][j] + f[i][k] * a[k][j]) % MOD;
memcpy(f, c, sizeof c);
} int main()
{
bin[] = ;
for (int i = ; i <= ; i++)
bin[i] = bin[i-] << ;
cin >> N >> M >> K;
memset(A, , sizeof A);
memset(F, , sizeof F);//所有长度为M的状态
for (int i = ; i < bin[M]; i++)
F[i][i] = ;
dfs(, , );//初始化转移矩阵
dfs(, , );
for (; N; N >>= ) {
if (N&)
mul(F, A);
mul(A, A);
}
ll ans = ;
for (int i = ; i < bin[M]; i++)
ans = (ans + F[i][i]) % MOD;
cout << ans << endl;
return ;
}
/*
6 2 1
*/