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求区间\([l,r]\)内的数,满足自己能整除自己各个数位上的和的数的个数,\(l,r\leq 10^{18}\)。
不难得知设\(f_n\)为n以内的满足条件的数,答案即\(f_r-f_l\),因为递推中要表现整除,可以考虑摸递推。
要表现各个数位的和,又要变现长度,而且还要表现摸数,还有余数,故设\(f[i][j][k][l]\)表示i位的数,各数位的和为j,摸数为k,余数为l的数的方案数,因此不难有
\[f[i][j][k][l]=\sum_{p=0}^9\{f[i-1][j-p][k][(l-p)\%k]\}\]
边界:\(f[0][0][k][0]=1,k=0,1,2,...,162\)
注意到空间开不下,而摸数不涉及转移,故可以压掉,于是我们可以枚举各位和,临时求递推方程,来进行试填,没有其他的什么细节了,因为时间复杂度理论是不能过了,注意看起来不起眼的剪枝。
参考代码:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#define il inline
#define ri register
#define ll long long
using namespace std;
int num[20];
ll dp[20][200][200],base[20];
il ll ask(ll,int);
il int min(int,int);
template<class f1,class f2>
il f1 mod(f1,f2&);
int main(){
int i;ll ans(0),a,b;
scanf("%lld%lld",&a,&b);
for(i=base[0]=1;i<19;++i)base[i]=base[i-1]*10;
for(i=1;i<163;++i)
ans+=ask(b,i)-ask(a-1,i);
printf("%lld\n",ans);
return 0;
}
il int min(int a,int b){
return a<b?a:b;
}
il ll ask(ll n,int k){
ri int i,j,r;ri ll l;ll ans(0);
memset(num,0,sizeof(num));
memset(dp,0,sizeof(dp)),++n;
while(n)num[++num[0]]=n%10,n/=10;
dp[0][0][0]=1;
for(i=0;i<num[0];++i)
for(j=0;j<=k;++j)
for(l=0;l<k;++l)
if(dp[i][j][l])
for(r=0;r<10;++r)
dp[i+1][j+r][(l+r*base[i])%k]+=dp[i][j][l];
r=k,l=0;
for(i=num[0];i;--i){
for(j=0;j<num[i]&&j<=r;++j)
ans+=dp[i-1][r-j][mod(l-j*base[i-1],k)];
r-=j,l=mod(l-j*base[i-1],k);
}return ans;
}
template<class f1,class f2>
il f1 mod(f1 x,f2 &y){
return ((x%=y)+=y)%=y;
}
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原文地址:https://www.cnblogs.com/a1b3c7d9/p/10992513.html