集合选数[HNOI2012]

【问题描述】
《集合论与图论》这门课程有一道作业题，要求同学们求出{(1, 2, 3, 4, 5)}的所有满足以下条件的子集：若 (x) 在该子集中，则 (2x) 和 (3x) 不能在该子集中。同学们不喜欢这种具有枚举性质的题目，于是把它变成了以下问题：对于任意一个正整数 (nle100000)，如何求出{(1, 2,..., n)} 的满足上述约束条件的子集的个数（只需输出对 (1,000,000,001) 取模的结果），现在这个问题就交给你了。

【输入格式】
只有一行，其中有一个正整数 (n)，(30\%)的数据满足 (nle20), (100\%)的数据满足(n le 100000)。

【输出格式】
仅包含一个正整数，表示{(1, 2,..., n)}有多少个满足上述约束条件的子集。

第一眼看上去是个组合计数问题。。。然而组合做不了，所以我们考虑DP。
考虑将题目所给的限制条件转化成一个矩阵
以从(1)开始为例：
这是矩阵 -> (egin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & 27 & ...\ 2 & 6 & 18 & 54 & ... \ 4 & 12 & 36 & 108 & ... \ 8 & 24 & 72 & 216 & ... \ ... & ... & ... & ... & ... end{bmatrix} quad)
于是乎原问题就变成了求在这个矩阵里选一些两两不相邻的数的方案数
由于这些数是指数级增长的，所以在(100000)范围内，粗略估计矩阵的长宽最多也不会超过(20)，而(3)倍增长的列的数目更是不会超过(11)。
所以可以想到用状压DP 怎么DP就不说了注意可以把很多没必要枚举的状态跳过，第一次写的时候被卡TLE了。。。
从(1)开始的矩阵不一定包含所有数，对于一个数，如果前面的矩阵都没有包含它，如(5, 7, 11)，需要在从这个数开始的矩阵再DP一次，答案就是每次DP出来的部分答案的积。
时间复杂度(O()一秒内())

【代码】

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <cstring>
using namespace std;
typedef long long ll;

const ll mod = 1000000001;
ll n, dp[21][100005], ans = 1;
ll len, len2[1005];
bool vis[100005];

inline void add(ll &x, ll y) {
    x += y;
    if (x >= mod) x -= mod;
}

ll solve(ll x) {
    ll nowans = 0;
	for (int i = 1; ; i++) {
        ll cur = (x << (i-1));
        if (cur > n) {
            len = i - 1;
            break;
        }
        vis[cur] = 1;
        for (int j = 1; ; j++) {
            cur *= 3;
            if (cur > n) {
                len2[i] = j;
                break;
            }
            vis[cur] = 1;
        }
    }
    for (int i = 0; i <= len; i++) for (int j = 0; j < (1 << len2[i]); j++) dp[i][j] = 0;
    dp[0][0] = 1;
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        for (int j = 0; j < (1 << len2[i]); j++) {
            if (dp[i][j]) {
                if (j & (j << 1)) continue;
                for (int k = 0; k < (1 << len2[i+1]); k++) {
                    if (k & (k << 1)) continue;
                    if ((j & k) == 0) {
                        dp[i+1][k] = (dp[i+1][k] + dp[i][j]) % mod;
                    }
                }
            }
        }
    }
    for (int j = 0; j < (1 << len2[len]); j++) {
        nowans = (nowans + dp[len][j]) % mod;
    }
    return nowans;
}

int main() {
    scanf("%lld", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (!vis[i]) {
            vis[i] = 1;
            ans = ans * solve(i) % mod;
        }
    }
    printf("%lld
", ans);
    return 0;
}

~~DP题目太难了我太蒻了~~