AtCoder Grand Contest 013 E - Placing Squares

Posted solemntee

tags:

篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了AtCoder Grand Contest 013 E - Placing Squares相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

传送门:E - Placing Squares
题意:现在有一根长度为n的木棍
木棍上有 m m m个标记,第i个标记距离左端点为 x i x_i xi
需要在这根木棍上摆放一些正方形,满足:

每一个正方形的边长都是正整数
每一个正方形都要有一条边紧贴着木棍
木棍必须被完全覆盖,正方形的边界也不能超出木棍
两个相邻正方形的交界处不能有标记

定义每种方案的美丽度为所有正方形面积的乘积
求所有合法方案的美丽度的和,答案对 1 0 9 + 7 10^9+7 109+7取模

首先让我们欣赏一下官方题解

首先贡献和可以通过一个巧妙的转换变成方案数。将原问题的模型稍微修改一下:现在有 n n n个连续的空格,其中左边界和右边界必须放置隔板,可以在两个相邻空格摆放隔板,可以在空格内放红球和蓝球。贡献和等价于转换后问题的方案数,这样就变成了一个计数 d p dp dp
考虑 d p [ i ] [ j ] dp[i][j] dp[i][j]为考虑前 i i i位,最后一个隔板之后有 j j j个球的方案数。
考虑转移就是暴力枚举在第 i i i个位置放了 ( 0 , 1 , 2 ) (0,1,2) (0,1,2)个球和是否在第 i i i个位置放置挡板,具体推导过程不再赘述
d p [ i ] [ 0 ] = d p [ i − 1 ] [ 0 ] ∗ 2 + d p [ i − 1 ] [ 1 ] ∗ 2 + d p [ i − 1 ] [ 2 ] ∗ 1 d p [ i ] [ 1 ] = d p [ i − 1 ] [ 0 ] ∗ 1 + d p [ i − 1 ] [ 1 ] ∗ 1 + d p [ i − 1 ] [ 2 ] ∗ 0 d p [ i ] [ 0 ] = d p [ i − 1 ] [ 0 ] ∗ 1 + d p [ i − 1 ] [ 1 ] ∗ 2 + d p [ i − 1 ] [ 2 ] ∗ 1... dp[i][0]=dp[i-1][0]*2+dp[i-1][1]*2+dp[i-1][2]*1\\\\ dp[i][1]=dp[i-1][0]*1+dp[i-1][1]*1+dp[i-1][2]*0\\\\ dp[i][0]=dp[i-1][0]*1+dp[i-1][1]*2+dp[i-1][2]*1 ... dp[i][0]=dp[i1][0]2+dp[i1][1]2+dp[i1][2]1dp[i][1]=dp[i1][0]1+dp[i1][1]1+dp[i1][2]0dp[i][0]=dp[i1][0]1+dp[i1][1]2+dp[i1][2]1...
相当于
A N S [ i ] = 2 2 1 1 1 0 1 2 1 ∗ A N S [ i − 1 ] ANS[i]= \\left\\ \\beginmatrix 2 & 2 &1 \\\\ 1 & 1 & 0 \\\\ 1 & 2 & 1 \\endmatrix \\right\\ *ANS[i-1] ANS[i]=211212101ANS[i1]
显然可以用矩阵快速幂优化。
当然在隔板处的转移略有不同,此处不再赘述。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int mod=1e9+7;
const int N=3;
struct Matrix
    int a[N][N];
    Matrix()memset(a,0,sizeof(a));
    Matrix operator *(const Matrix &B)
    
        Matrix c;
        for(int k=0;k<N;k++)
        for(int i=0;i<N;i++)
        for(int j=0;j<N;j++)
        c.a[i][j]=(c.a[i][j]+1LL*a[i][k]*B.a[k][j]%mod+mod)%mod;
        return c;
    
A,B,C,D;

Matrix fpow(Matrix A,long long b)///A^b

    Matrix ret,B=A;
    for(int i=0;i<N;i++)ret.a[i][i]=1;
    while(b)
    
        if(b&1)ret=ret*B;
        B=B*B;
        b>>=1;
    
    return ret;

void init()

    A.a[0][0]=2,A.a[0][1]=2,A.a[0][2]=1;
    A.a[1][0]=1,A.a[1][1]=1,A.a[1][2]=0;
    A.a[2][0]=1,A.a[2][1]=2,A.a[2][2]=1;

    B.a[0][0]=1,B.a[0][1]=0,B.a[0][2]=0;
    B.a[1][0]=1,B.a[1][1]=1,B.a[1][2]=0;
    B.a[2][0]=1,B.a[2][1]=2,B.a[2][2]=1;

    C.a[0][0]=1,C.a[0][1]=2,C.a[0][2]=1;
    C.a[1][0]=0,C.a[1][1]=0,C.a[1][2]=0;
    C.a[2][0]=0,C.a[2][1]=0,C.a[2][2]=0;

int a[1000005];
int main()

    int n,m;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=m;i++)scanf("%d",&a[i]);
    init();
    Matrix ans;
    ans.a[0][0]=1;

    for(int i=1;i<=m;i++)
    
        ans=fpow(A,a[i]-a[i-1]-1)*ans;
        ans=B*ans;
    
    ans=fpow(A,n-a[m]-1)*ans;
    ans=C*ans;
//    for(int i=0;i<N;i++)
//    
//        for(int j=0;j<N;j++)
//        
//            printf("%d%c",ans.a[i][j],(j==N-1)?'\\n':' ');
//        
//    
    printf("%d\\n",(ans.a[0][0]%mod+mod)%mod);
    return 0;


以上是关于AtCoder Grand Contest 013 E - Placing Squares的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

AtCoder Grand Contest 013 E - Placing Squares

AtCoder Grand Contest 013 E - Placing Squares

markdown AtCoder Grand Contest 016

AtCoder Grand Contest 005

AtCoder Grand Contest 006

AtCoder Grand Contest 008 题解