BZOJ2118 墨墨的等式[同余类最短路]
声明:关于这题的$O(mn)$尚且未深入理解,虽然之前有跟这位神仙聊过做法但并没太懂。。
$O(mn\log m)$同余最短路做法:
首先不妨抽出最小的$a_i=m$,那么剩余的$a$如果可以表示出$x$,那么$x+km$的所有数都可以表出。所以对于$m$的同一个同余类$i\in[0,m)$,我们希望求出$f_i=\min\{h|h\mod m=i\}$其中$h$是可以用其他$a$表出的,也就是用其他东西来表示出最小的、可以$\mod m=i$的数,这样,所有$h+km(k\in N)$都可以表示,而所有$h+km(k<0)$都不能表示。要求出这个数组,就需要使用这个同余类最短路算法,由背包DP的思路,对于其他一个不是$m$的$a$可以有$f_{(i+a)\mod m}=\min(f_i+a)$,也就是希望由其他最小值推得。那么对于$i\to (i+a)\mod m$建一条边权$a$的边,$f_0=0$,这样$f_i$如果要最小表示出来就是要从$f_0$找一条路到达他,加上路上边权最小,这个跑一遍最短路即可。
不过,有$m$个点,每个点有$n$个连边(有向),总边数$mn$,这个复杂度是$O(mn\log m)$的。由于O2dij优秀的常数所以可过。。。但是实际存在一种更快的$O(mn)$解法,我暂不甚理解,要先咕咕咕了。
1 #include<iostream> 2 #include<cstdio> 3 #include<cstring> 4 #include<algorithm> 5 #include<cmath> 6 #include<queue> 7 #define dbg(x) cerr << #x << " = " << x <<endl 8 using namespace std; 9 typedef long long ll; 10 typedef double db; 11 typedef pair<ll,int> pii; 12 template<typename T>inline T _min(T A,T B){return A<B?A:B;} 13 template<typename T>inline T _max(T A,T B){return A>B?A:B;} 14 template<typename T>inline char MIN(T&A,T B){return A>B?(A=B,1):0;} 15 template<typename T>inline char MAX(T&A,T B){return A<B?(A=B,1):0;} 16 template<typename T>inline void _swap(T&A,T&B){A^=B^=A^=B;} 17 template<typename T>inline T read(T&x){ 18 x=0;int f=0;char c;while(!isdigit(c=getchar()))if(c=='-')f=1; 19 while(isdigit(c))x=x*10+(c&15),c=getchar();return f?x=-x:x; 20 } 21 const int N=5e5+7; 22 struct thxorz{int to,nxt,w;}G[N*11]; 23 int Head[N],tot; 24 int n,m,a[13],c=1145141919; 25 ll L,R,ans; 26 inline void Addedge(int x,int y,int z){G[++tot].to=y,G[tot].nxt=Head[x],Head[x]=tot,G[tot].w=z;} 27 priority_queue<pii,vector<pii>,greater<pii> > q; 28 ll dis[N]; 29 #define y G[j].to 30 inline void dij(){ 31 memset(dis,0x3f,sizeof dis);q.push(make_pair(dis[0]=0,0)); 32 while(!q.empty()){ 33 int x=q.top().second;ll d=q.top().first;q.pop(); 34 if(d^dis[x])continue; 35 for(register int j=Head[x];j;j=G[j].nxt)if(MIN(dis[y],d+G[j].w))q.push(make_pair(dis[y],y)); 36 } 37 } 38 #undef y 39 int main(){//freopen("test.in","r",stdin);//freopen("test.ans","w",stdout); 40 read(m),read(L),read(R); 41 for(register int i=1,x;i<=m;++i)read(x),x&&MIN(c,a[++n]=x); 42 for(register int i=0;i<c;++i) 43 for(register int j=1;j<=n;++j)if(a[j]^c)Addedge(i,(i+a[j])%c,a[j]); 44 dij();//for(register int i=0;i<c;++i)printf("%d %d\n",i,dis[i]); 45 for(register int i=0;i<c;++i)ans+=(dis[i]<=R?1+(R-dis[i])/c:0)-(dis[i]<=L-1?1+(L-1-dis[i])/c:0); 46 return printf("%lld\n",ans),0; 47 }
PS:由于图不是特殊构造的,所以spfa速度更快,但是是不是复杂度$O(mn)$我也不知道。。
20191008UPD
国庆期间由于某种机缘,我把这题不理解的$O(mn)$解法向$\text{zzq}$老师询问,然后可能是有一些明白了。。。
上面提到用$f$表示同余最小的表示数,其实就是类似于一个无限背包。每个新的$a_i$可以去刷表,也就是以前的$f_{i-1,j}$,然后不断的刷,各个$a$之间应当是相互独立的,更新顺序无所谓,并且每个$a$连边应当形成一些环,这些环也相互独立,是“全等”的。不过由于是环形的特殊结构,不能直接用背包的方法刷表,分析一下发现最小的那个不会被更新,于是找到每个环上最小的那个,开始向后做常规的无限背包,做一圈。zzq提出的方法是直接无脑绕两圈更新,实际上都是一样的道理。code的话。。不想写了。。可以参考上面那个神仙的代码。