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小編給大家分享一下如何解決C++數位DP復雜度統計數字問題,希望大家閱讀完這篇文章之后都有所收獲,下面讓我們一起去探討吧!
一本書的頁碼從自然數 1 開始順序編碼直到自然數 n 。書的頁碼按照通常的習慣編排, 每個頁碼不含多余的前導數字 0。 例如, 第 6 頁用數字 6 表示而不是 06 或 006等。 數字計數問題要求對給定書的總頁碼 n,計算書的全部頁碼分別用到多少次數字 0、 1、... 、9。
簡單來說就是就是給定一個數字 n,統計 1~n 中用到了多少次數字0~9。
很容易想到要分數位(如個位、十位、百位)來考慮。
為了方便思考,我們做一些約定:
從 0 開始考慮,即考慮0~n中用到了多少次數字0~9,同時計算前導0。
用一個長度為10的數組ans[10] 來存儲各個數字的數量。
從最低位開始分析還是最高位開始分析?
應該從最高位開始分析。為什么不先從個位開始考慮呢?因為數字在有除個位外高位(如十位、百位)的情況下,低位是作用于高位的,低位是高位的補充。在這個問題中,單純的低位并不能說明什么。
① 對于一位數 D 來說,0~D 中用到的數字個數即 0~D 各一次。
② 對于兩位數 CD 來說,我們先考慮C,即C0,先不管C有多大,當C可以為0時,有00,01, 02, ... , 09 這樣的數字,則我們知道,C在為0的時候個位0~9的數字各用了一次,同時C本身被用到了10次;當C為1時,有這樣的數字10,11,12, ..., 19 ,我們知道 C 為1的時候個位0~9的數字各用了一次,同時C 被用了10次。
以此類推我們知道,C每大一,個位數字0~9就都會被用到1 次。并且本身作為十位的C,C每大一,當前C表示的數字就會被用到10次。
注意此時C不能為最大值,因為C為最大值的話按照上述方法考慮,可能超過CD本來的值。
再來考慮D,
當C為最大值的時候,用到的數字即C0,C1,...,CD ,由此我們知道C為最大值時C會被用D+1次,0~D各用了一次。
經過總結得到,在考慮前導0的情況下,一個十位數字CD 0~9的數字用到的情況如下:
考慮十位得到的
ans [ 0~9 ] + 1*C (雖然此時不能考慮十位最大值,但是有0啊)
ans [ 0~C-1 ] + 10^1
ans [C] + (D+1) (此時十位取最大值)
考慮個位得到的
ans[ 0~D ] + 1
③ 有了上面的經驗,我們來考慮三位數 ABC
首先對于百位A,即A00, A01, ... , A99
我們來統計一下個位和十位上的數字即 00,01,...,99加起來一共用了多少次0~9
按照上面的想法我們很容易知道,十位從0開始每加一,個位0~9就都會被用 1 次,同時十位本身,會被用到10次。這樣我們知道每個數字都被用了 10*1 + 10 次,即20次。
同理并根據上面的結論,對于 000,001,...,999 ,我們知道,如果百位從0開始每加一,個位和十位的數字組合在一次0~9各會被用到 20次,同時作為百位本身,會被用到100次。這樣我們知道每個數字都被用了 10*20 + 10^2 次,即300次。
根據這個思想很容易發現規律,對于n 位的數字 0 到 n 位的數字9,設 0~9 各數字會被用到的次數為F(n),則有 F(n) = 10 * F(n-1) + 10^(n-1),其中F(1)= 1
我們把結果記入一個名為dp 的數組:dp[0] = 0, dp[1]=1, dp[2]=20, dp[3]=300 , ....
這樣我們可以知道
僅考慮百位A,有
ans [ 0~9 ] + 20*A
ans [0~A-1] + 10^2
ans [ A ] + (BC + 1)
僅考慮十位,有
ans[ 0~9] + 1*B
ans[ 0~B-1] + 10^1
ans[ B ] + (C+1)
僅考慮個位
ans[ 0~C ] +1
總結上方的規律可知,
在計入前導0的情況下,要考慮0~n 的數用到了多少各0~9的數字,應該自高向低逐次取出每一位分析
設取出的一位為數字為 X,同時其位于從個位數起的第 Y 位,剩余的低位構成的數字為 Z ,
則答案計算方法為:
ans[0~9] + dp[Y-1]*X (當X < max 時考慮低位) ans[0~X-1] + 10^(Y-1) (當X < max 時考慮X) ans[X] + (Z+1) (當 X = max 時考慮 X)
經檢查,該方法適用于個位及特殊情況。
我們來考慮如何除去前導0
首先要明白一件事,前導0只對0的計數產生影響。
那么前導0是在哪里產生的呢?
如果上面說的你都明白了,那么很容易知道就在計算最高位時的這兩步
ans[0~9] + dp[Y-1]*X (當X < max 時考慮低位)
ans[0~X-1] + 10^(Y-1) (當X < max 時考慮X)
在最高位為0的時候多余出來的
按照上述方法考慮,設 n 位數多余出來的0的個數為 G(n)
① 你可以想象把所有數字都右對齊,得到:
G (1) = 0
G (2) = 10
G (3) = 10 + 100
......
G (n) = 10^1 + 10^2 + ... + 10^(n-1) ,其中 n>2
② 或者這樣想:
兩位數可以對所有個位數在十位補0,三位數可以在兩位數的基礎上再在百位上對所有兩位數再補一個0,以此類推,易知這也是一個dp
得到 G (n) = G(n-1) + 10^(n-1),其中 G(1) = 0,n>2
至此,思考部分完成。
算法時間復雜度僅為 O ( log10(n) ) ,接近 O (1) ,吊打暴力 O (nlog10n) 的算法。
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long LL; LL n; LL dp[20], ans[20],zeroNum[20]; //zeroNum 用于記錄 n 位數的前導 0 個數 LL pow10[20]; //pow10 用于記錄 10 的次方數 void makeDp(){ pow10[0]=1; for(int i=1;i<15;i++) pow10[i] = pow10[i-1]*10; dp[0]=0,dp[1]=1; zeroNum[0]=zeroNum[1]=0; for(int i=2;i<15;i++){ pow10[i]=pow10[i-1]*10; zeroNum[i]=zeroNum[i-1] + pow10[i-1]; dp[i]=10*dp[i-1] + pow10[i-1]; } } void solve(LL n,LL ans[]){ if(n==0){ ans[0]=1; return; } LL bitNum = log10(n) + 1; LL num[20]; LL nTmp = n; for(int i=1;i<=bitNum;i++){ num[i] = nTmp%10; nTmp/=10; } for(int i=bitNum;i>=1;i--){ LL x = num[i]; LL y = i; n -= x*pow10[y-1]; LL z = n; for(int j=0;j<10;j++){ ans[j] += dp[y-1]*x; } for(int j=0;j<x;j++){ ans[j]+=pow10[y-1]; } ans[x] += z+1; } ans[0]-=zeroNum[bitNum]; } int main(){ cin>>n; makeDp(); solve(n,ans); for(int i=0;i<10;i++){ if(i==0) printf("%lld\n", ans[i]-1); else printf("%lld\n",ans[i]); } }
洛谷P2602:https://www.luogu.com.cn/problem/P2602
題目描述
給定兩個正整數 aa 和 bb,求在 [a,b][a,b] 中的所有整數中,每個數碼(digit)各出現了多少次。
輸入格式
僅包含一行兩個整數 a,ba,b,含義如上所述。
輸出格式
包含一行十個整數,分別表示 0\sim 90~9 在 [a,b][a,b] 中出現了多少次。
輸入輸出樣例
輸入
1 99
輸出
9 20 20 20 20 20 20 20 20 20
說明/提示
數據規模與約定
對于 30% 的數據,保證 a≤ b ≤ 10^6;
對于 100% 的數據,保證 1≤a≤b≤10^12。
改改代碼直接交:
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long LL; LL a,b; LL dp[20], ans1[20],ans2[20],zeroNum[20]; LL pow10[20]; void makeDp(){ pow10[0]=1; for(int i=1;i<15;i++) pow10[i] = pow10[i-1]*10; dp[0]=0,dp[1]=1; zeroNum[0]=zeroNum[1]=0; for(int i=2;i<15;i++){ pow10[i]=pow10[i-1]*10; zeroNum[i]=zeroNum[i-1] + pow10[i-1]; dp[i]=10*dp[i-1] + pow10[i-1]; } } void solve(LL n,LL ans[]){ if(n==0){ ans[0]=1; return; } LL bitNum = log10(n) + 1; LL num[20]; LL nTmp = n; for(int i=1;i<=bitNum;i++){ num[i] = nTmp%10; nTmp/=10; } for(int i=bitNum;i>=1;i--){ LL x = num[i]; LL y = i; n -= x*pow10[y-1]; LL z = n; for(int j=0;j<10;j++){ ans[j] += dp[y-1]*x; } for(int j=0;j<x;j++){ ans[j]+=pow10[y-1]; } ans[x] += z+1; } ans[0]-=zeroNum[bitNum]; } int main(){ cin>>a>>b; makeDp(); solve(a-1,ans1); solve(b,ans2); for(int i=0;i<10;i++){ printf("%lld ",ans2[i]-ans1[i]); } }
看完了這篇文章,相信你對“如何解決C++數位DP復雜度統計數字問題”有了一定的了解,如果想了解更多相關知識,歡迎關注億速云行業資訊頻道,感謝各位的閱讀!
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