bzoj 3131 [Sdoi2013]淘金（数位DP+优先队列）

 

Description

小Z在玩一个叫做《淘金者》的游戏。游戏的世界是一个二维坐标。X轴、Y轴坐标范围均为1..N。初始的时候，所有的整数坐标点上均有一块金子，共N*N块。
    一阵风吹过，金子的位置发生了一些变化。细心的小Z发现，初始在(i，j)坐标处的金子会变到(f(i)，fIj))坐标处。其中f(x)表示x各位数字的乘积，例如f(99)=81，f(12)=2，f(10)=0。如果金子变化后的坐标不在1..N的范围内，我们认为这块金子已经被移出游戏。同时可以发现，对于变化之后的游戏局面，某些坐标上的金子数量可能不止一块，而另外一些坐标上可能已经没有金子。这次变化之后，游戏将不会再对金子的位置和数量进行改变，玩家可以开始进行采集工作。
    小Z很懒，打算只进行K次采集。每次采集可以得到某一个坐标上的所有金子，采集之后，该坐标上的金子数变为0。
    现在小Z希望知道，对于变化之后的游戏局面，在采集次数为K的前提下，最多可以采集到多少块金子？
    答案可能很大，小Z希望得到对1000000007(10^9+7)取模之后的答案。

Input

  共一行，包含两介正整数N，K。

Output

  一个整数，表示最多可以采集到的金子数量。

Sample Input

1 2 5

Sample Output

18

HINT

N < = 10^12 ,K < = 100000

对于100%的测试数据：K < = N^2

【思路】

       数位DP+优先队列

       求出每个数i可以被转移到的数目f[i]，则点(i，j)中的金子数目为f[i]*f[j]，我们就可以用优先队列求解前k大。

       如何求f，数位DP。

       首先所有的积数目在1e4左右，可以先dfs搜索出所有的数值，然后离散化。

       设f[i][j][k]表示i位数，积为j（离散后的下标），到当前枚举位是否大于n，枚举第i+1位数转移即可。

       DP的转移开始的设定需要格外注意。

【代码】

#include<cmath>
#include<queue>
#include<vector>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define FOR(a,b,c) for(int a=(b);a<=(c);a++)
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 4*1e5;
const int MOD = 1e9+7;

LL f[15][N][2],num[N],siz[N];
int tot,K,a[15],len; LL n;

struct Node{
    int x,y; LL v;
    Node(int x,int y):x(x),y(y) { v=siz[x]*siz[y]; }
    bool operator < (const Node& rhs) const{
        return v<rhs.v;
    }
};
priority_queue<Node> q;
bool cmp(const LL& x,const LL& y) {
    return x>y;
}

void dfs(int now,int dep,LL mul) {
    if(dep==len) num[tot++]=mul;
    else {
        if(!mul) return ;
        for(int i=now;i<10;i++)
            dfs(i,dep+1,mul*i);
    }
}

int main() {
    scanf("%lld%d",&n,&K);
    LL tmp=n;
    while(n) {
        a[++len]=n%10;
        n/=10;
    }
    num[++tot]=0;
    dfs(0,0,1);
    sort(num+1,num+tot+1);
    tot=unique(num+1,num+tot+1)-num-1;
    f[0][2][0]=1;
    FOR(i,0,len) FOR(j,1,tot) FOR(k,0,1) if(f[i][j][k])
        for(int x=i==0?0:1;x<10;x++) {                            //只允许长度为 1 的0存在
            int r=lower_bound(num+1,num+tot+1,num[j]*x)-num;
            f[i+1][r][(k+x)>a[i+1]]+=f[i][j][k];
        }
    FOR(i,1,tot) {
        FOR(j,1,len-1)
            siz[i]+=f[j][i][0]+f[j][i][1];
        siz[i]+=f[len][i][0];
    }
    sort(siz+1,siz+tot+1,cmp);
    q.push(Node(2,2));
    int ans=0;
    while(!q.empty() && K) {
        Node u=q.top(); q.pop();
        ans=(ans+u.v)%MOD;
        if(!(--K)) break;
        if(u.x!=u.y) {
            ans=(ans+u.v)%MOD;
            if(!(--K)) break;
            q.push(Node(u.x+1,u.y));
        }
        if(u.x==2) q.push(Node(u.x,u.y+1));
    }
    printf("%d",ans);
    return 0;
}

PS：感觉自己好弱 TAT