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同余最短路

当出现形如「给定 \(n\) 个整数,求这 \(n\) 个整数能拼凑出多少的其他整数(\(n\) 个整数可以重复取)」,以及「给定 \(n\) 个整数,求这 \(n\) 个整数不能拼凑出的最小(最大)的整数」,或者「至少要拼几次才能拼出模 \(K\)\(p\) 的数」的问题时可以使用同余最短路的方法。

同余最短路利用同余来构造一些状态,可以达到优化空间复杂度的目的。

类比 差分约束 方法,利用同余构造的这些状态可以看作单源最短路中的点。同余最短路的状态转移通常是这样的 \(f(i+y) = f(i) + y\),类似单源最短路中 \(f(v) = f(u) +edge(u,v)\)

例题

例题一

P3403 跳楼机

题目大意:给定 \(x,y,z,h\),对于 \(k \in [1,h]\),有多少个 \(k\) 能够满足 \(ax+by+cz=k\)。(\(0\leq a,b,c\)\(1\le x,y,z\le 10^5\)\(h\le 2^{63}-1\)

不妨假设 \(x < y < z\)

\(d_i\) 为只通过 操作 2操作 3,需满足 \(p\bmod x = i\) 能够达到的最低楼层 \(p\),即 操作 2操作 3 操作后能得到的模 \(x\) 下与 \(i\) 同余的最小数,用来计算该同余类满足条件的数个数。

可以得到两个状态:

  • \(i \xrightarrow{y} (i+y) \bmod x\)

  • \(i \xrightarrow{z} (i+z) \bmod x\)

注意通常选取一组 \(a_i\) 中最小的那个数对它取模,也就是此处的 \(x\),这样可以尽量减小空间复杂度(剩余系最小)。

那么实际上相当于执行了最短路中的建边操作:

add(i, (i+y) % x, y)

add(i, (i+z) % x, z)

接下来只需要求出 \(d_0, d_1, d_2, \dots, d_{x-1}\),只需要跑一次最短路就可求出相应的 \(d_i\)

与差分约束问题相同,当存在一组解 \(\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}\) 时,\(\{a_1+d,a_2+d,\cdots,a_n+d\}\) 同样为一组解,因此在该题让 \(i=1\) 作为源点,此时源点处的 \(dis_{1}=1\) 在已知范围内最小,因此得到的也是一组最小的解。

答案即为:

\[ \sum_{i=0}^{x-1}\left(\frac{h-d_i}{x} + 1\right) \]

加 1 是由于 \(d_i\) 所在楼层也算一次。

参考实现
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#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 100010;
const int INF = 0x3f3f3f3f;

ll h, x, y, z;
ll head[maxn << 1], tot;
ll dis[maxn], vis[maxn];
queue<int> q;

struct edge {
  ll to, next, w;
} e[maxn << 1];

void add(ll u, ll v, ll w) {
  e[++tot] = edge{v, head[u], w};
  head[u] = tot;
}

void spfa() {  // spfa算法,可看最短路部分
  dis[1] = 1;
  vis[1] = 1;
  q.push(1);
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    vis[u] = 0;
    for (int i = head[u]; i; i = e[i].next) {
      int v = e[i].to, w = e[i].w;
      if (dis[v] > dis[u] + w) {
        dis[v] = dis[u] + w;
        if (!vis[v]) {
          q.push(v);
          vis[v] = 1;
        }
      }
    }
  }
}

int main() {
  memset(dis, INF, sizeof(dis));
  scanf("%lld", &h);
  scanf("%lld %lld %lld", &x, &y, &z);
  if (x == 1 || y == 1 || z == 1) {
    printf("%lld\n", h);
    return 0;
  }
  for (int i = 0; i < x; i++) {
    add(i, (i + z) % x, z);
    add(i, (i + y) % x, y);
  }
  spfa();
  ll ans = 0;
  for (int i = 0; i < x; i++) {
    if (h >= dis[i]) ans += (h - dis[i]) / x + 1;
  }
  printf("%lld\n", ans);
  return 0;
}

例题二

ARC084B Small Multiple

题目大意:给定 \(n\),求 \(n\) 的倍数中,数位和最小的那一个的数位和。(\(1\le n\le 10^5\)

本题可以使用循环卷积优化完全背包在 \(O(n\log^2 n)\) 的时间内解决,但我们希望得到线性的算法。

观察到任意一个正整数都可以从 \(1\) 开始,按照某种顺序执行乘 \(10\)、加 \(1\) 的操作,最终得到,而其中加 \(1\) 操作的次数就是这个数的数位和。这提示我们使用最短路。

对于所有 \(0\le k\le n-1\),从 \(k\)\(10k\) 连边权为 \(0\) 的边;从 \(k\)\(k+1\) 连边权为 \(1\) 的边。(点的编号均在模 \(n\) 意义下)

每个 \(n\) 的倍数在这个图中都对应了 \(1\) 号点到 \(0\) 号点的一条路径,求出 \(1\)\(0\) 的最短路即可。某些路径不合法(如连续走了 \(10\) 条边权为 \(1\) 的边),但这些路径产生的答案一定不优,不影响答案。

时间复杂度 \(O(n)\)

习题

洛谷 P3403 跳楼机

洛谷 P2662 牛场围栏

[国家集训队] 墨墨的等式

「NOIP2018」货币系统

AGC057D - Sum Avoidance