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2019 Multi-University Training Contest 7
补题链接:2019 Multi-University Training Contest 7
给出 \(a, b, c\),求 \(x, y, z\) 满足 \(a\cdot 10^x + b\cdot 10^y = c\cdot 10^z\)。\(a, b, c \le 10^{100000}\)。
补零到 \(a, b, c\) 长度相等之后,可能的情况只有四种: \(b | (c ? a),\ b | (10 · c ? a),\ a | (c ? b),\ a | (10 · c ? b)\)。
Java 写炸了。
一次考试共有 \(n\) 道题,总分为 \(m\) 分。每道题的分数不一定,可能是 \(0\) 分,也可能是 \(m\) 分,分数一定是整数。如果一道题分数为 \(x\),那么复习这道题的时间为 \(x + 1\),现在要保证在考试中做出 \(k\) 题,求准备考试的时间最少为多少。
思维
如果做不出 \(k\) 题,那么也就是复习时间最少的 \(n ? k + 1\) 道题的难度都小于等于复习的时间。因此想要做出 \(k\) 题,只要让复习时间最少的 \(n ? k + 1\) 道题的复习时间总和 \(> m\) 即可。
也就是 \(n - k + 1\) 道题的复习时间总和为 \(m + 1\),剩下 \(k - 1\) 道题的复习时间不是最少的 \(k - 1\) 道题即可。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int main() {
int T;
cin >> T;
while(T--) {
ll n, m, k;
scanf("%lld%lld%lld", &n, &m, &k);
printf("%lld\n", m + 1 + (m / (n - k + 1) + 1) * (k - 1));
}
return 0;
}从 \(i\) 级升级到 \(i + 1\) 级需要花费 \(a_i\) RMB,成功的概率为 \(p_i = \frac{r_i}{s_i}\),若失败则降到 \(x_i\) 级,然后给出 \(q\) 个询问求 \(l\) 级升级到 \(r\) 级花费的期望。
期望DP 逆元
设 \(g(l, r)\) 为 \(l\) 升到 \(r\) 的期望,这种期望满足减法 \(g(l, r) = g(1, r) ? g(1, l)\)。因为升级只能一级一级升, 所以要从 \(1\) 升级到 \(r\), 必然要经过 \(l\)。可以降维,用 \(dp[i]\) 表示从 \(1\) 升到 \(i\) 的期望,则 \(g(l, r) = dp[r] ? dp[l]\)。
从 \(dp[i]\) 转移至 \(dp[i + 1]\),假设尝试了 \(t\) 次才成功,那么也就是前面 \(t - 1\) 次都是失败的,所以下一状态的花费为当前状态的花费 + 成功的花费 + 失败的花费 + 失败后再次回到当前状态的花费。于是:
\[dp[i + 1] = dp[i] + 1 \times a[i] + (t - 1) \times a[i] + (t- 1) \times (dp[i] - dp[x_i])\]
又 \(\frac{t - 1}{t} = 1 - \frac{r_i}{s_i}\),即 \(t = \frac{s_i}{r_i}\)
于是状态转移方程为:
\[dp[i + 1] = dp[i] + \frac{s_i}{r_i} \times a[i] + (\frac{s_i}{r_i} - 1) \times (dp[i] - dp[x_i])\]
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 5e5 + 10;
const ll mod = 1e9 + 7;
ll r[maxn], s[maxn], x[maxn], a[maxn];
ll dp[maxn];
ll qmod(ll a, ll b, ll p) {
ll ans = 1;
while(b) {
if(b & 1) ans = (a * ans) % p;
a = (a * a) % p;
b >>= 1;
}
return ans;
}
int main() {
int T;
cin >> T;
while(T--) {
int n, q;
scanf("%d%d", &n, &q);
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
scanf("%lld%lld%lld%lld", &r[i], &s[i], &x[i], &a[i]);
ll t = (s[i] * qmod(r[i], mod - 2, mod)) % mod;
dp[i + 1] = (dp[i] + (t * a[i]) % mod + ((t - 1) * (dp[i] - dp[x[i]])) % mod + mod) % mod;
}
for(int i = 0; i < q; ++i) {
int l, r;
scanf("%d%d", &l, &r);
printf("%lld\n", (dp[r] - dp[l] + mod) % mod);
}
}
return 0;
}标签:就是 mod bit nal 降维 jin turn -- names
原文地址:https://www.cnblogs.com/wulitaotao/p/11428339.html
