[SDOI2019] 移动金币
作者:互联网
分析
阶梯NIM模型:共有m+1堆石子,石子总数不超过n-m,求必胜的,即奇数堆石子数目异或和非零的局面数。补集转化,答案C(n,m)-奇数堆石子数目异或和位0的局面数。
可以想到按位dp,设f[i,j]表示已经考虑了前i位(异或和0),石子和为j的方案数;转移时考虑下一位出现的被统计1的个数k,k为偶数,带系数C((m+1)/2,k),即m+1/2个奇数堆中出现k个1的方案。
最后将没有分配的n-m-i个石子放入m/2个偶数堆中,可以一个都不放。
实现
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int N=2e5+10;
const int mod=1e9+9;
int n,m;
ll fc[N],fv[N],f[20][N];
inline ll c(int n,int m) {
return fc[n]*fv[m]%mod*fv[n-m]%mod;
}
int main() {
scanf("%d%d",&n,&m);
fc[0]=fc[1]=fv[0]=fv[1]=1;
for(int i=2; i<=n+m; ++i) fv[i]=fv[mod%i]*(mod-mod/i)%mod;
for(int i=2; i<=n+m; ++i) fv[i]=fv[i-1]*fv[i]%mod,fc[i]=fc[i-1]*i%mod;
f[19][0]=1;
for(int i=19; i; --i)
for(int j=0; j<=n-m; ++j) if(f[i][j])
for(int k=0; k<=(m+1)/2&&j+(k<<(i-1))<=n-m; k+=2)
(f[i-1][j+(k<<(i-1))]+=f[i][j]*c((m+1)/2,k)%mod)%=mod;
int ans=c(n,m);
for(int i=0; i<=n-m; ++i) ans=(ans-f[0][i]*c(n-m-i+m/2,m/2)+mod)%mod;
printf("%d\n",ans);
return 0;
}
暴力
#include <bits/stdc++.h>
#include <typeinfo>
#define ll long long
using namespace std;
const int N=255;
const int M=55;
const int mod=1e9+9;
int n,m,T;
int f[M][N][N<<2];
inline void add(int&x,int y) {
if((x+=y)>=mod) x-=mod;
}
int main() {
scanf("%d%d",&n,&m);
for(T=1; T<n; T<<=1);
f[0][0][0]=1;
for(int j=0; j<m; ++j) {
int(&F)[N][N<<2]=f[j+1];
int(&G)[N][N<<2]=f[j];
if(j&1) {
for(int i=j; i<=n; ++i)
for(int p=0; p<T; ++p) if(G[i][p])
for(int k=i+1; k<=n; ++k)
add(F[k][p],G[i][p]);
}
else {
for(int i=j; i<=n; ++i)
for(int p=0; p<T; ++p) if(G[i][p])
for(int k=i+1; k<=n; ++k)
add(F[k][p^(k-i-1)],G[i][p]);
}
}
int ans=0;
for(int i=m; i<=n; ++i)
for(int p=1; p<T; ++p)
add(ans,f[m][i][p]);
printf("%d\n",ans);
return 0;
}
标签:const,fv,int,石子,long,金币,SDOI2019,移动,mod 来源: https://www.cnblogs.com/nosta/p/10982021.html