• [atARC120F]Wine Theif


    定义集合$S$合法当且仅当:$Ssubseteq [1,n]$,$|S|=k$且$forall iin [d,n],|Scap(i-d,i]|le 1$

    问题即求$sum_{S合法}sum_{xin S}a_{x}$

    记$F(n,k)=sum_{S合法}1$和$G(n,k,i)=sum_{iin S且S合法}1$(合法指对此时的$n$和$k$,$d$是常数),交换枚举顺序,答案即$sum_{i=1}^{n}sum_{iin S且S合法}1=sum_{i=1}^{n}a_{i}G(n,k,i)$

    (特别的,当$i otin [1,n]$时,定义$G(n,k,i)=0$)

    关于$G(n,k,i)$,由于$iin S$,因此在$(i-d,i)$和$(i,i+d)$中不能有其他元素,那么不妨将$[i,i+d)$这一段全部删去(不能把$(i-d,i+d)$都删去,因为$i-d$和$i+d$是可以同时选的)

    此时,方案数可以容斥计算,即先不考虑$(i-d,i)$中不能有元素的限制,方案数即$F(n-d,k-1)$,再枚举其中的元素,显然至多仅有1个,即$sum_{j=i-d+1}^{i-1}G(n-d,k-1,j)$

    综上,得到递推式——
    $$
    G(n,k,i)=F(n-d,k-1)-sum_{j=i-d+1}^{i-1}G(n-d,k-1,j)
    $$
    (特别的,当$i otin [d,n+1-d]$时,可以类似地分析,最终的式子是相同的)

    不难发现,前两维一定是形如$(n-td,k-t)$的形式,记$V_{t}(x)=sum_{i=1}^{n-td}G(n-td,k-t,i)x^{i}$,根据上面的递推式有
    $$
    V_{t}(x)=F(n-td-d,k-t-1)sum_{i=1}^{n-td}x^{i}-sum_{i=1}^{d-1}x^{i}V_{t+1}(x)
    $$
    为了方便,以下记$C=F(n-td-d,k-t-1)$

    对于前者,维护懒标记$tag_{t}$,并令$V_{t}(x)=V'_{t}(x)+tagsum_{i=1}^{n-td}x^{i}$,我们记录$(V'_{t}(x),tag_{t})$,考虑维护这个二元组的转移,即
    $$
    V'_{t}(x)+tag_{t}sum_{i=1}^{n-td}x^{i}=Csum_{i=1}^{n-td}x^{i}-sum_{i=1}^{d-1}x^{i}(V'_{t+1}(x)+tag_{t+1}sum_{j=1}^{n-td-d}x^{j})
    $$
    (不难发现每一个$tag_{t}$都可以对应一个$V'_{t}(x)$,我们只需要维护其中一种即可)

    对其展开并调整使两边形式类似,即
    $$
    V'_{t}(x)+tag_{t}sum_{i=1}^{n-td}x^{i}=-sum_{i=1}^{d-1}x^{i}V'_{t+1}(x)+Csum_{i=1}^{n-td}x^{i}-tag_{t+1}sum_{i=1}^{d-1}x^{i}sum_{j=1}^{n-td-d}x^{j}
    $$
    对于最后一项,其$i$次项系数即$min(i,n-td-i+1,d)-1$(其中$iin [1,n-td]$),将系数补成$d-1$,再将抵消的项放到$V'_{t}(x)$中,并将两项对应提出,即
    $$
    egin{cases}V'_{t}(x)=tag_{t+1}sum_{i=1}^{d-1}(d-i)(x^{i}+x^{n-td-i+1})-sum_{i=1}^{d-1}x^{i}V'_{t+1}(x)\tag_{t}=C-(d-1)tag_{t+1}end{cases}
    $$
    由于$kle lceilfrac{n}{d} ceil$,即$(k-1)dle n$,那么初始即$(V'_{k-1}(x),tag_{k-1})=(0,1)$,最终即求$(V'_{0}(x),tag_{0})$

    由于$tag_{t}$与$V'_{t}$无关,先来计算$tag_{t}$,即需要求$F(n,k)$

    关于$F(n,k)$,即$sum_{i=0}^{k}x_{i}=n-k$的方案数,其中$x_{i}in N$且$forall 1le i<k,x_{i}ge d-1$

    将中间这$k-1$项每一项都减去$d-1$,再用插板法可得$F(n,k)={n-(k-1)(d-1)choose k}$,$o(1)$计算即可

    由此,即可在$o(n)$的时间内求得$tag_{t}$

    令$h(x)=-sum_{i=1}^{d-1}x^{i}$和$h_{t}(x)=tag_{t+1}sum_{i=1}^{d-1}(d-i)(x^{i}+x^{n-td-i+1})$,考虑直接求$V'_{0}(x)$的通项公式,通过计算每一次$h_{t}(x)$的影响,即$V'_{0}(x)=sum_{i=0}^{k-2}h_{i}(x)h^{i}(x)$

    将$h_{t}(x)$拆为$A_{t}(x)=tag_{t+1}sum_{i=1}^{d-1}(d-i)x^{i}$和$B_{t}(x)=tag_{t+1}sum_{i=1}^{d-1}(d-i)x^{n-td-i+1}$,根据分配律,将两者分别计算,即$V'_{0}(x)=sum_{i=0}^{k-2}A_{i}(x)h^{i}(x)+sum_{i=0}^{k-2}B_{i}(x)h^{i}(x)$

    分治+FFT计算即可,其中对于$B_{i}(x)$提取一个$x^{n-td-d+1}$这个公因式就可以降低次数

    最终时间复杂度为$o(nlog nlog k)$,被卡常了

      1 #include<bits/stdc++.h>
      2 using namespace std;
      3 #define N 1000005
      4 #define mod 998244353
      5 struct Poly{
      6     int m;
      7     vector<int>a;
      8     Poly(){
      9         m=0;
     10         a.clear();
     11     }
     12 }ans,h[25],A[N<<1];
     13 int n,k,d,x,sum,fac[N],inv[N],tag[N<<1];
     14 int C(int n,int m){
     15     if (n<m)return 0;
     16     return 1LL*fac[n]*inv[m]%mod*inv[n-m]%mod;
     17 }
     18 int F(int n,int k){
     19     return C(n-(k-1)*(d-1),k);
     20 }
     21 int Log2(int n){
     22     int m=0;
     23     while ((1<<m)<n)m++;
     24     return m;
     25 }
     26 int qpow(int n,int m){
     27     int s=n,ans=1;
     28     while (m){
     29         if (m&1)ans=1LL*ans*s%mod;
     30         s=1LL*s*s%mod;
     31         m>>=1; 
     32     }
     33     return ans;
     34 }
     35 void Add(Poly &a,int n){
     36     while (a.a.size()<n)a.a.push_back(0);
     37 }
     38 void Dec(Poly &a){
     39     while ((a.a.size())&&(!a.a.back()))a.a.pop_back();
     40 }
     41 void ntt(Poly &a,int n,int p){
     42     for(int i=0;i<(1<<n);i++){
     43         int s=0;
     44         for(int j=0;j<n;j++)
     45             if (i&(1<<j))s+=(1<<n-j-1);
     46         if (i<s)swap(a.a[i],a.a[s]);
     47     }
     48     for(int i=2;i<=(1<<n);i<<=1){
     49         int s=qpow(3,(mod-1)/i);
     50         if (p)s=qpow(s,mod-2);
     51         for(int j=0;j<(1<<n);j+=i)
     52             for(int k=0,ss=1;k<(i>>1);k++,ss=1LL*ss*s%mod){
     53                 int x=a.a[j+k],y=1LL*a.a[j+k+(i>>1)]*ss%mod;
     54                 a.a[j+k]=(x+y)%mod;
     55                 a.a[j+k+(i>>1)]=(x+mod-y)%mod;
     56             }
     57     }
     58     if (p){
     59         int s=qpow((1<<n),mod-2);
     60         for(int i=0;i<a.a.size();i++)a.a[i]=1LL*a.a[i]*s%mod;
     61     }
     62 }
     63 Poly add(Poly x,Poly y){
     64     Poly ans;
     65     if (x.m>y.m)swap(x,y);
     66     ans=x;
     67     y.m-=x.m;
     68     Add(ans,y.m+y.a.size());
     69     for(int i=0;i<y.a.size();i++)ans.a[i+y.m]=(ans.a[i+y.m]+y.a[i])%mod;
     70     return ans;
     71 }
     72 Poly mul(Poly x,Poly y){
     73     Poly ans;
     74     ans.m=x.m+y.m;
     75     int n=Log2(x.a.size()+y.a.size());
     76     Add(x,(1<<n)),Add(y,(1<<n));
     77     ntt(x,n,0);
     78     ntt(y,n,0);
     79     for(int i=0;i<(1<<n);i++)ans.a.push_back(1LL*x.a[i]*y.a[i]%mod);
     80     ntt(ans,n,1);
     81     Dec(ans);
     82     return ans;
     83 }
     84 Poly calc(int k,int l,int r){
     85     if (!k)return A[l];
     86     int mid=(l+r>>1);
     87     return add(calc(k-1,l,mid),mul(calc(k-1,mid+1,r),h[k-1]));
     88 }
     89 int main(){
     90     fac[0]=inv[0]=inv[1]=1;
     91     for(int i=1;i<N;i++)fac[i]=1LL*fac[i-1]*i%mod;
     92     for(int i=2;i<N;i++)inv[i]=1LL*(mod-mod/i)*inv[mod%i]%mod;
     93     for(int i=1;i<N;i++)inv[i]=1LL*inv[i-1]*inv[i]%mod;
     94     scanf("%d%d%d",&n,&k,&d);
     95     tag[k-1]=1;
     96     for(int i=k-2;i>=0;i--)tag[i]=(F(n-i*d-d,k-i-1)-1LL*(d-1)*tag[i+1]%mod+mod)%mod;
     97     h[0].a.push_back(0);
     98     for(int i=1;i<d;i++)h[0].a.push_back(mod-1);
     99     int kk=Log2(k);
    100     for(int i=1;i<kk;i++)h[i]=mul(h[i-1],h[i-1]);
    101     for(int i=0;i<(1<<kk);i++)
    102         if (tag[i+1]){
    103             A[i].a.push_back(0);
    104             for(int j=1;j<d;j++)A[i].a.push_back(1LL*tag[i+1]*(d-j)%mod);
    105         }
    106     ans=calc(kk,0,(1<<kk)-1);
    107     for(int i=0;i<(1<<kk);i++){
    108         A[i].m=max(n-i*d-d+1,0);
    109         A[i].a.clear();
    110         if (tag[i+1]){
    111             A[i].a.push_back(0);
    112             for(int j=1;j<d;j++)A[i].a.push_back(1LL*tag[i+1]*j%mod);
    113         }
    114     }
    115     ans=add(ans,calc(kk,0,(1<<kk)-1));
    116     Add(ans,n+1);
    117     for(int i=1;i<=n;i++)ans.a[i]=(ans.a[i]+tag[0])%mod;
    118     for(int i=1;i<=n;i++){
    119         scanf("%d",&x);
    120         sum=(sum+1LL*x*ans.a[i])%mod;
    121     }
    122     printf("%d",sum);
    123 }
    View Code
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