hdu 4507 吉哥系列故事——恨7不成妻 (数位DP求和)
来源:互联网 发布:淘宝管控记录中的商品 编辑:程序博客网 时间:2024/06/06 02:10
吉哥系列故事——恨7不成妻
Time Limit: 1000/500 MS (Java/Others) Memory Limit: 65535/32768 K (Java/Others)Total Submission(s): 4951 Accepted Submission(s): 1620
Problem Description
单身!
依然单身!
吉哥依然单身!
DS级码农吉哥依然单身!
所以,他生平最恨情人节,不管是214还是77,他都讨厌!
吉哥观察了214和77这两个数,发现:
2+1+4=7
7+7=7*2
77=7*11
最终,他发现原来这一切归根到底都是因为和7有关!所以,他现在甚至讨厌一切和7有关的数!
什么样的数和7有关呢?
如果一个整数符合下面3个条件之一,那么我们就说这个整数和7有关——
1、整数中某一位是7;
2、整数的每一位加起来的和是7的整数倍;
3、这个整数是7的整数倍;
现在问题来了:吉哥想知道在一定区间内和7无关的数字的平方和。
依然单身!
吉哥依然单身!
DS级码农吉哥依然单身!
所以,他生平最恨情人节,不管是214还是77,他都讨厌!
吉哥观察了214和77这两个数,发现:
2+1+4=7
7+7=7*2
77=7*11
最终,他发现原来这一切归根到底都是因为和7有关!所以,他现在甚至讨厌一切和7有关的数!
什么样的数和7有关呢?
如果一个整数符合下面3个条件之一,那么我们就说这个整数和7有关——
1、整数中某一位是7;
2、整数的每一位加起来的和是7的整数倍;
3、这个整数是7的整数倍;
现在问题来了:吉哥想知道在一定区间内和7无关的数字的平方和。
Input
输入数据的第一行是case数T(1 <= T <= 50),然后接下来的T行表示T个case;每个case在一行内包含两个正整数L, R(1 <= L <= R <= 10^18)。
Output
请计算[L,R]中和7无关的数字的平方和,并将结果对10^9 + 7 求模后输出。
Sample Input
31 910 1117 17
Sample Output
2362210
解析:
这道题对数位DP的理解有很大的好处,尤其是dp[][][]里面存的值的状态
对于找与满足条件的数很简单,第一个状态就是数的每一位相加的和对7的余数,第二个状态就是这个数对7的余数
这道题对数位DP的理解有很大的好处,尤其是dp[][][]里面存的值的状态
对于找与满足条件的数很简单,第一个状态就是数的每一位相加的和对7的余数,第二个状态就是这个数对7的余数
其次难点就是求平方和:
数位DP就是通过dp数组来剪枝,所以如果在pos位求某个状态的值的时候就可以直接返回之前求过相同状态的dp[][][],不用在用dfs。所以当你状态与dp[][][]里某个状态相同时,你要用dp[][][]来获得这个状态的平方和。
∑(Y + xi)^2 = ∑(Y^2 + 2 * Y * xi + xi^2) = n * Y^2 + 2 * Y * ∑xi + ∑ xi^2
xi^2=dp[][][],现在要求的就是n(在pos位之前的已知下,(pos-1)-0位满足条件的数的数量), ∑xi(在pos位之前的已知下,(pos-1)-0位满足条件的数的和),这两个可跟平方和同时递归得到,所以就是三个返回值的数位DP
数位DP就是通过dp数组来剪枝,所以如果在pos位求某个状态的值的时候就可以直接返回之前求过相同状态的dp[][][],不用在用dfs。所以当你状态与dp[][][]里某个状态相同时,你要用dp[][][]来获得这个状态的平方和。
∑(Y + xi)^2 = ∑(Y^2 + 2 * Y * xi + xi^2) = n * Y^2 + 2 * Y * ∑xi + ∑ xi^2
xi^2=dp[][][],现在要求的就是n(在pos位之前的已知下,(pos-1)-0位满足条件的数的数量), ∑xi(在pos位之前的已知下,(pos-1)-0位满足条件的数的和),这两个可跟平方和同时递归得到,所以就是三个返回值的数位DP
不用3个分别dfs的原因是每一个dfs的dp[][][]都只是装着在dp中状态的通解,像在limit限定的情况所得到的值就无法写进数组中dp[pos1][state1][mo1]=0,但这些状态的值又是在求平方和是需要用到的,这样就会错误
数位DP中如果条件中有余数或整除的情况,都可以把余数作为dp的其中一个状态!!!
最后注意的一点是两个取模后的数大小就无法判定了,相减可能是负数,所以最后要用负数取模!!!!
//数位DP中如果条件中有余数或整除的情况,都可以把余数作为dp的其中一个状态#include<cstdio>#include<cstring>#define MOD 1000000007LLtypedef long long int ll;typedef struct node{ll sum;ll qsum;ll cnt;node():cnt(0),sum(0),qsum(0){}node(ll c,ll s,ll qs):cnt(c),sum(s),qsum(qs){}}node;int a[100];ll ten[20];node dp[20][10][10];//ll sum[20][10][10];//0为个位,1为十位,。。。。node dfs(int pos,bool limit,int state,int mo) //计算dp[pos][state]即pos-1位是state时满足条件的个数{node ans;if(pos==-1) {if(mo!=0&&state!=0)return node(1,0,0); elsereturn node(0,0,0);}//if(state<0)return 0;if(!limit&&dp[pos][state][mo].sum!=0) {/*ll res=num;res=((res%MOD)*(ten[pos]%MOD))%MOD;return (((res*res)%MOD*nu[pos][state][mo])%MOD+((2*res)%MOD*sum[pos][state][mo])%MOD+dp[pos][state][mo]%MOD)%MOD; //在非特殊情况下,直接返回之前已经算好的答案*/return dp[pos][state][mo];}int up=limit?a[pos]:9;for(int i=0;i<=up;i++){if(i==7) continue;int ss=(state%7+i%7)%7;int mm=(mo*10+i)%7;node tmp=dfs(pos-1,limit&&i==up,ss,mm);ll res=(i*ten[pos])%MOD;ll k1,k2;ans.cnt=(ans.cnt+tmp.cnt)%MOD; //更新cntans.sum=(ans.sum+(tmp.sum+(res*tmp.cnt)%MOD)%MOD)%MOD; //更新sumk1=((res*res)%MOD*tmp.cnt)%MOD; //n * Y^2k2=((2*res)%MOD*tmp.sum)%MOD; //2 * Y * ∑xi ans.qsum=(ans.qsum+((k1+k2)%MOD+tmp.qsum%MOD)%MOD)%MOD;}if(!limit) dp[pos][state][mo]= ans; //dp只记录普通情况下的值(因为特殊情况都要重新算,不能直接返回)return ans;} ll solve(ll n){node ans;int pos=0;while(n){a[pos++]=n%10;n=n/10;}ans=dfs(pos-1,true,0,0);return ans.qsum%MOD; }int main(){int t;ll n,m;scanf("%d",&t);ten[0]=1;for(int i=1;i<=18;i++){ten[i]=ten[i-1]*10;}while(t--){scanf("%lld%lld",&n,&m);printf("%lld\n",(solve(m)-solve(n-1)+MOD)%MOD);}return 0;}
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