众所周知,花神多年来凭借无边的神力狂虐各大 OJ、OI、CF、TC …… 当然也包括 CH 啦。
话说花神这天又来讲课了。课后照例有超级难的神题啦…… 我等蒟蒻又遭殃了。 花神的题目是这样的:设 \(sum(i)\) 表示 \(i\) 的二进制表示中 \(1\) 的个数。给出一个正整数 \(N\) ,花神要问你 \(\prod_{i=1}^{N}sum(i)\) ,也就是\(sum(1)\)~\(sum(N)\)的乘积。
传送门
一个正整数 \(N\)。
一个数,答案模 \(10000007\) 的值。
输入样例#1:
3输出样例#1:
2以下是我的思路。
考虑\(DP\),枚举二进制下的每一个\(i\),每次特判当前这个数是否大于\(N\)。设\(f[pos][tot][0/1]\)表示当前到了第\(pos\)位,共有\(tot\)个\(1\),这一位有没有限制。顺便用记忆化搜索优化一下,最后将每个\(tot\)乘起来即可。
然而我看了一下题解,发现思路不一样,代码更短,于是不负责任的我只写了题解思路的代码。。。。。。将就一下用吧,这篇博客纯分享一下思路。。。。。。。(逃
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#define mod 10000007
#define il inline
#define re register
#define mymax(a,b) a>b?a:b
#define mymin(a,b) a<b?a:b
#define tie0 cin.tie(0),cout.tie(0)
#define fastio ios::sync_with_stdio(false)
using namespace std;
typedef long long ll;
template<typename T>inline void read(T &x){
T f=1;x=0;char c;
for(c=getchar();!isdigit(c);c=getchar())if(c=='-')f=-1;
for(;isdigit(c);c=getchar())x=x*10+(c^48);
x*=f;
}
/*--------分割线---------*/
ll n,ans=1,cnt;
ll g[51];
ll QuickPow(ll a,ll b){
ll ret=1;
while(b){
if(b&1) ret=ret*a%mod;
a=a*a%mod;
b>>=1;
}
return ret;
}
int main(){
fastio,tie0;
cin>>n;
for(int i=50;~i;--i){
for(int j=50;j;--j) g[j]+=g[j-1];
if(n>>i&1) g[cnt++]++;
}
g[cnt]++;
for(int i=1;i<=50;++i) ans=ans*QuickPow(i,g[i])%mod;
printf("%lld",ans);
return 0;
}原文:https://www.cnblogs.com/hlw1/p/11216023.html