CF 1045 H. Self-exploration 解题报告

CF 1045 H. Self-exploration

考虑到串的结构一定是

1...0....1....0.....1...

这样的,而\(01\)\(10\)在转折点交替出现

首先串长一定是\(a+b+c+d+1\)(分别代表\(00,01,10,11\)的数量),且首位一定是\(1\),还需要满足\(b=c\lor b=c-1\),先不考虑限制计数一波

我们发现,实际上我们需要把所有\(0\)中选择若干个作为转折点,然后\(1\)也这样,剩下的直接按照转折填进去就可以了

注意到\(0\)\(1\)的个数分别是\(a+c\)\(b+d+1\)

然后转折点已经必须在第一位出现一次了,所以方案数是\(\binom{a+c-1}{c}\)\(\binom{b+d}{b}\),乘法原理就可以了

然后考虑限制,我们从最高位开始填充

如果当前位是\(0\),就只能填\(0\),继续向后填

如果当前为是\(1\),填\(0\)以后后面可以随便填了,可以按没有限制的差不多的算,只是最高位钦定是\(0\);填\(1\)就也是继续往后填

注意填的过程稍微注意一下边界判断,否则可能数组越界什么的


Code:

#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <vector>
#include <algorithm>
const int SIZE=1<<21;
char ibuf[SIZE],*iS,*iT;
//#define gc() (iS==iT?(iT=(iS=ibuf)+fread(ibuf,1,SIZE,stdin),iS==iT?EOF:*iS++):*iS++)
#define gc() getchar()
template <class T>
void read(T &x)
{
	int f=0;x=0;char c=gc();
	while(!isdigit(c)) f|=c=='-',c=gc();
	while(isdigit(c)) x=x*10+c-'0',c=gc();
	if(f) x=-x;
}
const int N=2e5+1;
const int mod=1e9+7;
char s[N],t[N];
int fac[N],inv[N];
inline void add(int &x,int y){x+=y;if(x>=mod) x-=mod;}
#define mul(a,b) (1ll*(a)*(b)%mod)
inline int qp(int d,int k)
{
	int f=1;
	while(k)
	{
		if(k&1) f=mul(f,d);
		d=mul(d,d);
		k>>=1;
	}
	return f;
}
int C(int m,int n)
{
    if(m==n) return 1;
    return mul(fac[m],mul(inv[m-n],inv[n]));
}
int cal(int c00,int c01,int c10,int c11,char *s)
{
	int n=strlen(s+1),l=c00+c01+c10+c11;
	if(c10!=c01&&c10!=c01+1) return 0;
	if(n>l+1) return mul(C(c00+c10-1,c10-1),C(c11+c01,c01));
	if(n<l+1) return 0;
	int pre=1,ret=0;
	for(int i=2;i<=n;i++)
	{
		if(s[i]=='0')
		{
			if(pre) --c10;
			else --c00;
			pre=0;
		}
		else
		{
			if(pre) --c10;
			else --c00;
			if(c01!=c10||c01!=c10+1) add(ret,mul(C(c00+c10,c10),C(c11+c01-1,c01-1)));
			if(pre) ++c10;
			else ++c00;

			if(pre) --c11;
			else --c01;
			pre=1;
		}
		if(c00<0||c01<0||c10<0||c11<0) break;
	}
	return ret;
}
int ck(int c00,int c01,int c10,int c11,char *s)
{
    int n=strlen(s+1),l=c00+c01+c10+c11;
    if(n!=l+1) return 0;
    int pre=s[1]-'0';
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        if(pre)
        {
            if(s[i]=='1') --c11;
            else --c10;
        }
        else
        {
            if(s[i]=='1') --c01;
            else --c00;
        }
        pre=s[i]-'0';
    }
    return !c00&&!c01&&!c10&&!c11;
}
int main()
{
    //freopen("data.in","r",stdin);
    //freopen("data.out","w",stdout);
	scanf("%s%s",s+1,t+1);
	fac[0]=1;
	for(int i=1;i<N;i++) fac[i]=mul(fac[i-1],i);
	inv[N-1]=qp(fac[N-1],mod-2);
	for(int i=N-2;~i;i--) inv[i]=mul(inv[i+1],i+1);
	int c00,c01,c10,c11;
	read(c00),read(c01),read(c10),read(c11);
	int ans=((cal(c00,c01,c10,c11,t)-cal(c00,c01,c10,c11,s)+ck(c00,c01,c10,c11,t))%mod+mod)%mod;
	printf("%d\n",ans);
	return 0;
}

2019.6.2

posted @ 2019-06-02 10:06  露迭月  阅读(304)  评论(0编辑  收藏  举报