我们设最小的系数为(m)。
那么如果(B=im+j)((i,j)为非负整数,(j<m))有整数解,那么(B=(i+k)m+j)((k)为正整数)也有整数解。我们只需要把(B=im+j)的整数解中系数(m)对应的未知数加(k)就好了。
所以我们记(d_i)表示(B)在(mod m)意义下同余(i),并且这个(B)有解的最小的(B)。
显然(d_0=0)。
以及我们可以用(d_i+a_j)更新(d_{(i+a_j)mod m})。
那么可以理解为对于任意(0le i<m)和(1le jle n),节点(i)到节点((i+a_j)mod m)有一条权值为(a_j)的单向边。那么(d_i)就是节点0到节点(i)的最短路。
所以我们之所以选择最小的系数作为(m),是为了减少状态数。
跑一遍玄学的SPFA就能够处理出(d)了。
那么在(mod m)意义下和(i)同余且小于等于(x)的合法的(B)的取值数量为(lfloorfrac{x-d_i+m}{m} floor)。
于是我们设(0le Ble x)时,使得方程有非负整数解的(B)取值的数量为(ans(x)),则(ans(x)=sum_{i=0}^{m-1}lfloorfrac{max(x-d_i+m,0)}{m} floor)
题目所求即为(ans(BMax)-ans(BMin-1))。
code:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const long long INF=1e13;
struct edge{
int t,v,nxt;
}e[6000010];
int n,a[15],mn=1e9,cnt,be[500010],t,vis[500010];
long long bl,br,dis[500010],tot;
queue<int>q;
void add(int x,int y,int val){
e[++cnt].t=y,e[cnt].v=val,e[cnt].nxt=be[x],be[x]=cnt;
}
void SPFA(){
for(int i=1;i<mn;++i)dis[i]=INF;
q.push(0);
while(!q.empty()){
t=q.front(),q.pop(),vis[t]=0;
for(int i=be[t];i;i=e[i].nxt)dis[e[i].t]>dis[t]+e[i].v?dis[e[i].t]=dis[t]+e[i].v,(!vis[e[i].t]?q.push(e[i].t),vis[e[i].t]=1:0):0;
}
}
long long ANS(long long x){
tot=0;
for(int i=0;i<mn;++i)tot+=max(0ll,x-dis[i]+mn)/mn;
return tot;
}
int main(){
scanf("%d%lld%lld",&n,&bl,&br);
for(int i=1;i<=n;++i)scanf("%d",&a[i]),mn=min(mn*1ll,a[i]?a[i]*1ll:INF);
for(int i=0;i<mn;++i)for(int j=1;j<=n;++j)add(i,(i+a[j])%mn,a[j]);
SPFA();
printf("%lld",ANS(br)-ANS(bl-1));
return 0;
}