《吉林大学ACM集训队选拔赛》
A:
数位dp。
dp[i]表示从小到大第i位时的贡献。
可以发现。
当第i位为7时。它的贡献即为(i+1~n)*10.
即70.71,72,73,74,75,76,77,78,79.对于每一位都有10个数。
0~10有10个.
0~100有100个.
所以可以预处理出这个数。
显然可以发现,当该位没有到达上界时,下面的位任意组合都可以在它的范围内.
比如当前位上界为7,当前值为6.
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69.
601,601,...
610...
690...
这些都是可以的。显然这个数是0~(10^(i-1)).即10^(i-1)个数.
当当前位为上界时,就需要额外统计。
所以我们的dp[i]就只需要存不是上界时,下一位的总贡献,因为对于当前位都可以凑得.
当当前位为7时,和下面的位的组合都会有1的贡献。
那么当加上下面位自身的贡献后,显然要加上7的贡献,这个值显然是7*(10^(i-1)).
dp[i]表示从小到大第i位时的贡献。
可以发现。
当第i位为7时。它的贡献即为(i+1~n)*10.
即70.71,72,73,74,75,76,77,78,79.对于每一位都有10个数。
0~10有10个.
0~100有100个.
所以可以预处理出这个数。
显然可以发现,当该位没有到达上界时,下面的位任意组合都可以在它的范围内.
比如当前位上界为7,当前值为6.
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69.
601,601,...
610...
690...
这些都是可以的。显然这个数是0~(10^(i-1)).即10^(i-1)个数.
当当前位为上界时,就需要额外统计。
所以我们的dp[i]就只需要存不是上界时,下一位的总贡献,因为对于当前位都可以凑得.
当当前位为7时,和下面的位的组合都会有1的贡献。
那么当加上下面位自身的贡献后,显然要加上7的贡献,这个值显然是7*(10^(i-1)).
这里由于后面能够凑得的数字组合个数不一定是全部10^i(因为有上界的影响)。
所以在dfs过程中返回值用pii.来存下一位的方案数和下一位能凑成的个数
所以在dfs过程中返回值用pii.来存下一位的方案数和下一位能凑成的个数
如果我们用dp[0]来表示最高位的情况。
然后dp[1]..dp[2]来递推。
最后对于当前数字显然是对的。
当是当字符串长度改变时,显然答案就不再正确。
因为这时会直接沿用dp[1]..dp[2]..
但当前字符串的最高位的dp[1]显然和之前的不一样.
然后dp[1]..dp[2]来递推。
最后对于当前数字显然是对的。
当是当字符串长度改变时,显然答案就不再正确。
因为这时会直接沿用dp[1]..dp[2]..
但当前字符串的最高位的dp[1]显然和之前的不一样.
所以我们应该用dp[0]来存最低位的无上界情况,显然大家的最低位的情况都是一样的.
Code:
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Code:
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long LL; //typedef pair<INT,int> pii; const int N = 1e5+5; const int M = 1e6+5; const int Mod = 1e9+7; #define pi acos(-1) #define INF 1e18 #define INM INT_MIN #define rg register #define pb(a) push_back(a) #define mk(a,b) make_pair(a,b) #define dbg(x) cout << "now this num is " << x << endl; #define met0(axx) memset(axx,0,sizeof(axx)); #define metf(axx) memset(axx,-1,sizeof(axx)); #define sd(ax) scanf("%d",&ax) #define sld(ax) scanf("%lld",&ax) #define sldd(ax,bx) scanf("%lld %lld",&ax,&bx) #define sdd(ax,bx) scanf("%d %d",&ax,&bx) #define sddd(ax,bx,cx) scanf("%d %d %d",&ax,&bx,&cx) #define sfd(ax) scanf("%lf",&ax) #define sfdd(ax,bx) scanf("%lf %lf",&ax,&bx) #define pr(a) printf("%d\n",a) #define plr(a) printf("%lld\n",a) /* 数位dp。 dp[i]表示从小到大第i位时的贡献。 可以发现。 当第i位为7时。它的贡献即为(i+1~n)*10. 即70.71,72,73,74,75,76,77,78,79.对于每一位都有10个数。 0~10有10个. 0~100有100个. 所以可以预处理出这个数。 显然可以发现,当该位没有到达上界时,下面的位任意组合都可以在它的范围内. 比如当前位上界为7,当前值为6. 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69. 601,601,... 610... 690... 这些都是可以的。显然这个数是0~(10^(i-1)).即10^(i-1)个数. 当当前位为上界时,就需要额外统计。 所以我们的dp[i]就只需要存不是上界时,下一位的总贡献,因为对于当前位都可以凑得. 当当前位为7时,和下面的位的组合都会有1的贡献。 那么当加上下面位自身的贡献后,显然要加上7的贡献,这个值显然是7*(10^(i-1)). 这里由于后面能够凑得的数字组合个数不一定是全部10^i(因为有上界的影响)。 所以在dfs过程中返回值用pii.来存下一位的方案数和下一位能凑成的个数 如果我们用dp[0]来表示最高位的情况。 然后dp[1]..dp[2]来递推。 最后对于当前数字显然是对的。 当是当字符串长度改变时,显然答案就不再正确。 因为这时会直接沿用dp[1]..dp[2].. 但当前字符串的最高位的dp[1]显然和之前的不一样. 所以我们应该用dp[1]来存最低位的无上界情况,显然大家的最低位的情况都是一样的. */ string s; LL dp[N],pre[N]; typedef pair<LL,LL> pii; int n; void init() { pre[1] = 10;for(int i = 2;i < N;++i) pre[i] = (pre[i-1]*10)%Mod; } pii dfs(int pos,bool f)//pos-当前位,f-前驱是否为上界 { if(pos == n) return pii(0,1);//可以发现,对于最低位,算上自己,所以是1. if(dp[n-1-pos] != -1 && !f) return pii(dp[n-1-pos],pre[n-pos]);//因为pos最大n-1,所以这里n-pos不用-1. int up = f ? s[pos]-'0' : 9; LL ans = 0,cnt = 0;//ans-对于上一位的总贡献,cnt-后面能组成的数量 for(int i = 0;i <= up;++i) { pii ma = dfs(pos+1,f && i == up); ans = (ans+ma.first)%Mod;//统计下一位能组成的所有方案数. cnt = (cnt+ma.second)%Mod; if(i == 7) ans = (ans+ma.second)%Mod;//这里+second是因为cnt是统计的当前位的所有情况。 } if(!f) dp[n-1-pos] = ans; return pii(ans,cnt); } void run() { init(); metf(dp); int t;sd(t); while(t--) { cin >> s; n = s.size(); pii ans = dfs(0,1);//最高位从上界开始往下. plr(ans.first); } } int main() { run(); system("pause"); return 0; }
