洛谷 P6189 - [NOI Online #1 入门组]跑步(根号分治+背包)
题意:
求有多少个数列 \(x\) 满足:
- \(\sum x_i=n\)
- \(x_i\geq x_{i+1}\)
答案对 \(p\) 取模。
。。。你确定这叫“入门”组?
一眼完全背包问题,然而 \(n^2\) 是根本过不了的,于是我便在那里打表找规律,结果毛用也没有(
考虑根号分治,令 \(m=\lfloor\sqrt{n}\rfloor\)。
对于 \(i\leq m\) 跑一遍完全背包。
对于 \(i>m\),不难发现我们顶多会选 \(m\) 个这样的 \(i\),所以我们采取另一种 \(dp\) 状态。
我们记 \(g_{i,j}\) 为选择了 \(i\) 个这样的 \(i\),它们的和为 \(j\) 的方案数。
那么有转移方程 \(g_{i,j}=g_{i-1,j-m-1}+g_{i,j-i}\)。
稍微解释一下这个 \(dp\) 方程,\(g_{i-1,j-m-1}\) 表示在序列末尾新增添一个 \(m+1\),\(g_{i,j-i}\) 表示将序列中所有数 \(+1\),由于我们得到的序列是单调递减的,所以一种方案一定恰好对于一种操作序列。
最后是计算答案,枚举 \(\leq m\) 的数和是多少,以及选择了多少个 \(>m\) 的数,可以在 \(\mathcal O(n\sqrt{n})\) 的时间内计算出答案。
总时间复杂度 \(\mathcal O(n\sqrt{n})\)。
感觉有点像 atcoder 风格的题。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define fi first
#define se second
#define fz(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
#define fd(i,a,b) for(int i=a;i>=b;i--)
#define ffe(it,v) for(__typeof(v.begin()) it=v.begin();it!=v.end();it++)
#define fill0(a) memset(a,0,sizeof(a))
#define fill1(a) memset(a,-1,sizeof(a))
#define fillbig(a) memset(a,63,sizeof(a))
#define pb push_back
#define ppb pop_back
#define mp make_pair
typedef pair<int,int> pii;
typedef long long ll;
const int MAXN=1e5+5;
const int SQRT=320;
int n,m,p;
int dp[MAXN],f[SQRT][MAXN];
int main(){
scanf("%d%d",&n,&p);m=(int)(sqrt(n));
dp[0]=1;
for(int i=1;i<=m;i++){
for(int j=i;j<=n;j++) dp[j]=(dp[j]+dp[j-i])%p;
}
f[0][0]=1;
for(int i=1;i<=m;i++){
for(int j=1;j<=n;j++){
if(j>=i) f[i][j]=f[i][j-i];
if(j>=m+1) f[i][j]=(f[i][j]+f[i-1][j-m-1])%p;
}
}
int ans=0;
for(int i=0;i<=n;i++) for(int j=0;j<=m;j++)
ans=(ans+1ll*dp[i]*f[j][n-i])%p;
printf("%d\n",ans);
return 0;
}
