[清华集训]小 Y 和恐怖的奴隶主

题面在这里

题意

有一个\(Boss\)和他血量为\(m\)的随从奴隶主,每当奴隶主受到攻击且不死,并且\(Boss\)的随从个数\(<k\)时,就会新召唤一个血量为\(m\)的奴隶主。每次攻击\(Boss\)和每个奴隶主的概率是相同的,求\(n\)步后期望对\(Boss\)造成的伤害。
\(T\le1000,n\le10^{18},m\le3,k\le8\)
sol

看到\(m<=3,k<=8\)的良心数据肯定是状压啦
通过暴搜可以得出状态最多只会有\(164\)
并且两个状态之间的转移是固定的
因此我们考虑矩阵快速幂
但是...时间复杂度为\(O(T164^3logn)\)跑得过?

因此,优化这种矩乘的方法横空出世:
由于一个向量乘上一个矩阵的复杂度是\(O(n^2)\),因此我们把\(2^i\)的矩阵全部预处理出来,
最后再使用倍增的手段进行合并
时间复杂度变成了\(O(164^3logn+T164^2logn)\),非常需要卡常。。。
下面代码不保证能一次通过

代码

#include<bits/stdc++.h>
#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<iomanip>
#include<cstring>
#include<complex>
#include<vector>
#include<cstdio>
#include<string>
#include<bitset>
#include<cmath>
#include<queue>
#include<stack>
#include<map>
#include<set>
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define RG register
#define il inline
using namespace std;
typedef unsigned long long ull;
typedef vector<int>VI;
typedef long long ll;
typedef double dd;
const dd eps=1e-10;
const int mod=998244353;
const int N=50010;
il ll read(){
	RG ll data=0,w=1;RG char ch=getchar();
	while(ch!='-'&&(ch<'0'||ch>'9'))ch=getchar();
	if(ch=='-')w=-1,ch=getchar();
	while(ch<='9'&&ch>='0')data=data*10+ch-48,ch=getchar();
	return data*w;
}

il void file(){
	//freopen("a.in","r",stdin);
	//freopen("a.out","w",stdout);
}

ll poww(ll a,ll b){
	RG ll ret=1;
	for(a%=mod;b;b>>=1,a=a*a%mod)
		if(b&1)ret=ret*a%mod;
	return ret;
}

ll n,Tim,m,k,ans,tot;
int a[4],t[4];
int b[9][9][9];

struct node{
	int x,y,z,id,p;
	il void print(){printf("x=%d,y=%d,z=%d,id=%d,p=%d\n",x,y,z,id,p);}
};
vector<node>sol;
int S[170],z[170];

struct matrix{
	int a[170][170];
	il void clear(){memset(a,0,sizeof(a));}
	il void print(){
		for(RG int i=1;i<=tot;i++,puts(""))
			for(RG int j=1;j<=tot;j++)
				printf("%d ",a[i][j]);
		puts("");
	}
	int* operator [](int x){return a[x];}
}T[61],P;

il void dfs(int s[]){	
	int p[4];
	b[s[1]][s[2]][s[3]]=++tot;
	P[b[s[1]][s[2]][s[3]]][b[s[1]][s[2]][s[3]]]=poww(s[1]+s[2]+s[3]+1,mod-2)%mod;
	sol.pb((node){s[1],s[2],s[3],tot,poww(s[1]+s[2]+s[3]+1,mod-2)});
    
	for(RG int i=1;i<=3;i++)
		if(s[i]){//枚举要打的是哪一个
			for(RG int j=1;j<=3;j++)p[j]=s[j];
			if(s[1]+s[2]+s[3]<k){if(i!=1){p[m]++;p[i-1]++;}p[i]--;}
			else{p[i]--;if(i!=1)p[i-1]++;}
			RG int add=1ll*s[i]*poww(s[1]+s[2]+s[3]+1,mod-2)%mod;
			if(!b[p[1]][p[2]][p[3]])dfs(p);
			(P[b[s[1]][s[2]][s[3]]][b[p[1]][p[2]][p[3]]]+=add)%=mod;
		}
}

il matrix times1(RG matrix x,RG matrix y){
	RG matrix z;z.clear();
	for(RG int i=1;i<=tot;i++)
		for(RG int j=1;j<=tot;j++)
			for(RG int k=1;k<=tot;k++)
				z[i][k]=(z[i][k]+1ll*x[i][j]*y[j][k]%mod)%mod;
	return z;
}


il void times2(RG matrix y){
	memset(z,0,sizeof(z));
	for(RG int j=1;j<=tot;j++)
		for(RG int k=1;k<=tot;k++)
			z[k]=(z[k]+1ll*S[j]*y[j][k]%mod)%mod;
	for(RG int i=1;i<=tot;i++)S[i]=z[i];
}

il void DP(ll n){
	ans=0;memset(S,0,sizeof(S));S[1]=1;
	for(RG ll i=1;(((ll)1)<<(i-1))<=n;i++)
		if((n&(((ll)1)<<(i-1)))==(((ll)1)<<(i-1)))
			times2(T[i]);
	ans=S[tot];
}

int main()
{
	file();Tim=read();m=read();k=read();a[m]=1;dfs(a);tot++;
	for(RG int i=1;i<=tot-1;i++)P[i][tot]=sol[i-1].p;P[tot][tot]=1;
	T[1]=P;for(RG int i=2;i<=60;i++)T[i]=times1(T[i-1],T[i-1]);
	while(Tim--){n=read();DP(n);printf("%lld\n",ans);}		
	return 0;
}

posted @ 2018-02-09 16:54  cjfdf  阅读(212)  评论(0编辑  收藏  举报