BZOJ 3209 花神的数论题 数位DP+数论

题目大意:令Sum(i)为i在二进制下1的个数 求∏(1<=i<=n)Sum(i)

一道很简单的数位DP 首先我们打表打出组合数 然后利用数位DP统计出二进制下1的个数为x的数的数量 最后输出∏(1<=x<=logn)x^ans[x]即可

此题的坑在于这题的组合数和数位DP的结果都是指数 对指数取模不能直接取 要取Phi(p)

于是我们对10000006取模 然后这题就WA了 因为10000007不是个质数

10000007=941*10627 于是我们得到Phi(p)=940*10626=9988440 对这个数取模即可

其实不取模就可以,一定不会爆long long的。。。我是何必呢这是。。。

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define M 10000007
#define Phi_M 9988440
using namespace std;
typedef long long ll;
ll n,f[60][60],ans[60],output=1;
void Digital_DP(ll x)
{
	int i,j,cnt=0;
	ll now=0;
	for(i=1;1ll<<i<=x;i++);
	for(;~i;i--)
		if(now+(1ll<<i)<=x)
		{
			for(j=0;j<=i;j++)
				ans[j+cnt]=(ans[j+cnt]+f[i][j])%Phi_M;
			++cnt;
			now+=(1ll<<i);
		}
}
ll Quick_Power(ll x,ll y)
{
	ll re=1;
	while(y)
	{
		if(y&1)re*=x,re%=M;
		x*=x,x%=M;
		y>>=1;
	}
	return re;
}
int main()
{
	int i,j;
	for(i=0;i<=55;i++)
	{
		f[i][0]=1;
		for(j=1;j<=i;j++)
			f[i][j]=(f[i-1][j]+f[i-1][j-1])%Phi_M;
	}
	cin>>n;
	Digital_DP(n+1);
	for(i=1;i<=55;i++)
		output*=Quick_Power(i,ans[i]),output%=M;
	cout<<output<<endl;
}
时间: 2024-10-12 12:33:56

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今天居然没参考任何资料解决了这道数位DP,事先只是搞一道数论题练练: 思路:求SUM[1]-SUM[N]的二进制的乘积mod1000000007: N<=10^15;BZOJ的题不会是几个简单的FOR就完结的, 假如N的二进制是:1001001: 位数:1234567 那么当第一位是0的情况:那么数就是000000-111111 序列号:  123456-123456 发现我们可以用排列组合算出二进制有1-6个1的数比如:1个1就是C[6][1],2个1就是C[6][2],...... 当第一位

花神的数论题(数位dp)

规定sum[i] 为i里面含1的个数 ,求从1-N sum[i]的乘积. 数为64位内的,也就是sum[i]<=64的,这样可以dp求出1-N中含k个1的数有多少个,快速幂一下就可以了. 有个地方没开LL ,WA了几次. 1 #include <iostream> 2 #include<cstdio> 3 #include<cstring> 4 #include<algorithm> 5 #include<stdlib.h> 6 #incl

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