[agc011e]increasing numbers

题意：

如果一个十进制非负整数的所有数位从高位到低位是不减的，我们称它为“上升数”，例如1558,11,3,0都是上升数，而10,20170312则不是；

给定整数N，求最小的k使得N能被表示为k个上升数之和。

$1leq Nleq 10^{500000}$

题解：

一个结论：每个上升数必定能被分解为九个全一数的和；

所谓“全一数”就是指1,1111,11111111这种每一位数都为1的数（包括0），证明显然。

设N可以被分解成K个全一数之和，显然答案$k=lceilfrac{K}{9} ceil$；

由于全一数不好处理，我们可以把一个长度为$l$的全一数变成$frac{(10^{l+1}-1)}{9}$，那么有：

$N=sumlimits_{i=1}^{K}frac{(10^x)}{9}$（此处$x$代表不确定的位数）

$9N=sumlimits_{i=1}^{K}(10^x-1)$

$9N+K=sumlimits_{i=1}^{K}10^x$

这个式子是什么意思呢？如果不考虑进位，右边每一项都会使数位和+1，那么总体就说明$9N+K$的数位和等于$K$的数位和，此时$K$一定是9的倍数；

如果考虑进位，那么每进一位数位和就会减少9，因此$K$仍然要是9的倍数。

由于答案最多不会超过N的位数，枚举k，写个高精度乱做就行了。。。注意加法的时候没有进位就要break，这样是均摊$O(1)$的，否则是$O(n^2)$的。

代码：

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<queue>
#define inf 2147483647
#define eps 1e-9
using namespace std;
typedef long long ll;
int n,tot,a[800001];
char s[500001];
void mul(int a[],int &n,int k){
    int p=0;
    tot=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        p=a[i]*k+p;
        a[i]=p%10;
        tot+=a[i];
        p/=10;
    }
    if(p)a[++n]=p;
    tot+=p;
}
void add(int a[],int &n,int k){
    int p=0;
    tot-=a[1];
    a[1]+=k;
    p=a[1]/10;
    a[1]%=10;
    tot+=a[1];
    for(int i=2;i<=n;i++){
        tot-=a[i];
        a[i]+=p;
        p=a[i]/10;
        a[i]%=10;
        tot+=a[i];
        if(!p)break;
    }
    if(p)a[++n]=p;
    tot+=p;
}
int main(){
    scanf("%s",s);
    n=strlen(s);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        a[i]=s[n-i]-'0';
    }
    mul(a,n,9);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        add(a,n,9);
        if(tot%9==0&&i*9>=tot)return printf("%d",i),0;
    }
    return 0;
}