• Codeforces960G Bandit Blues 【斯特林数】【FFT】


    题目大意:

      求满足比之前的任何数小的有A个,比之后的任何数小的有B个的长度为n的排列个数。

    题目分析:

      首先写出递推式,设s(n,k)表示长度为n的排列,比之前的数小的数有k个。

      我们假设新加入的数为1,那么s(n,k)=s(n-1,k-1)+(n-1)*s(n,k)。

      这个式子是第一类斯特林数的递推式。

      用h(n,a,b)表示满足题目给出条件的排列个数。

      得出h(n,a,b)=Σs(k,a-1)*s(n-k-1,b-1)*C(n-1,k)。直观的理解就是将原排列从最高点分成两部分,两部分分别组合然后乘起来。

      这样我们发现h(n,a,b)=s(n-1,a+b-2)*C(a+b-2,a-1)。这实际上就是给出一个a+b-2的排列,然后选出其中需要的点放到右边,我们不用考虑多余的点,因为它们的排列已经被计算。

      由于无符号第一类斯特林数对应着升幂的系数,构造x(x+1)(x+2)...(x+n-1),它的x^k的系数等于s(n,k)的值,由于最高项系数为1,所以分治FFT。

    代码:

      

     1 #include<bits/stdc++.h>
     2 #pragma GCC optimize(2)
     3 using namespace std;
     4 
     5 const int mod = 998244353;
     6 const int gg = 3;
     7 
     8 int n,a,b;
     9 
    10 vector<int> res[205000];
    11 
    12 int up[405000];
    13 
    14 int ord[405000];
    15 
    16 int fast_pow(int now,int pw){
    17     if(pw == 0) return 1;
    18     if(pw == 1) return now;
    19     int z = fast_pow(now,pw/2);
    20     z = (1ll*z*z)%mod;
    21     if(pw & 1){z= (1ll*z*now)%mod;}
    22     return z;
    23 }
    24 
    25 void fft(int now,int len,int f){
    26     for(int i=0;i<len;i++) if(i<ord[i]) swap(res[now][i],res[now][ord[i]]);
    27     for(int i=1;i<len;i<<=1){
    28     int wn = fast_pow(gg,(mod-1)/(i<<1));
    29     if(f == -1) wn = fast_pow(wn,mod-2);
    30     for(int j=0;j<len;j+=(i<<1)){
    31         for(int k=0,w=1;k<i;k++,w = (1ll*w*wn)%mod){
    32         int x = res[now][j+k],y = (1ll*w*res[now][j+k+i])%mod;
    33         res[now][j+k] = (x+y)%mod;
    34         res[now][j+k+i] = (x-y+mod)%mod;
    35         }
    36     }
    37     }
    38     if(f == -1){
    39     int iv = fast_pow(len,mod-2);
    40     for(int i=0;i<len;i++) res[now][i] = (1ll*res[now][i]*iv)%mod;
    41     }
    42 }
    43 
    44 void multi(int p1,int p2){
    45     int n1 = res[p1].size()-1,n2 = res[p2].size()-1;
    46     int len = 1,om = 0;
    47     while(len <= (n1+n2+1))len<<=1,om++;
    48     for(int i=n1+1;i<len;i++) res[p1].push_back(0);
    49     for(int i=n2+1;i<len;i++) res[p2].push_back(0);
    50     for(int i=0;i<len;i++) ord[i] = (ord[i>>1]>>1)+((i&1)<<om-1);
    51     fft(p1,len,1);fft(p2,len,1);
    52     for(int i=0;i<len;i++){
    53     res[p1][i] = (1ll*res[p1][i]*res[p2][i])%mod;
    54     if(res[p1][i] < 0) res[p1][i]+=mod;
    55     }
    56     fft(p1,len,-1);
    57     res[p2].clear();
    58 }
    59 
    60 void divide(int l,int r,int now){
    61     if(l == r) {up[now] = l;return;}
    62     int mid = (l+r)/2;
    63     divide(l,mid,now<<1);
    64     divide(mid+1,r,now<<1|1);
    65     multi(up[now<<1],up[now<<1|1]);
    66     up[now] = up[now<<1];
    67 }
    68 
    69 void work(){
    70     if(a == 0 || b == 0){puts("0");return;}
    71     if(n == 1){if(a+b==2)puts("1"); else puts("0"); return;}
    72     int c = 1;
    73     if(a<b) swap(a,b);
    74     if(a-1 > a+b-2) c = 0;
    75     for(int i=1;i<=a-1;i++){
    76     c = (1ll*c*(a+b-1-i))%mod;
    77     c = (1ll*c*fast_pow(i,mod-2))%mod;
    78     }
    79     for(int i=1;i<n;i++) res[i].push_back(i-1),res[i].push_back(1);
    80     divide(1,n-1,1);
    81     c = (1ll*c*res[up[1]][a+b-2])%mod;
    82     printf("%d",c);
    83 }
    84 
    85 int main(){
    86     scanf("%d%d%d",&n,&a,&b);
    87     work();
    88     return 0;
    89 }
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