• BZOJ2751 [HAOI2012]容易题


    Description

    为了使得大家高兴,小Q特意出个自认为的简单题(easy)来满足大家,这道简单题是描述如下:

    有一个数列A已知对于所有的A[i]都是1~n的自然数,并且知道对于一些A[i]不能取哪些值,我们定义一个数列的积为该数列所有元素的乘积,要求你求出所有可能的数列的积的和 mod 1000000007的值,是不是很简单呢?呵呵!

    Input

    第一行三个整数n,m,k分别表示数列元素的取值范围,数列元素个数,以及已知的限制条数。

    接下来k行,每行两个正整数x,y表示A[x]的值不能是y。

    Output

    一行一个整数表示所有可能的数列的积的和对1000000007取模后的结果。如果一个合法的数列都没有,答案输出0。

    Sample Input

    3 4 5 1 1 1 1 2 2 2 3 4 3

    Sample Output

    90

    HINT 

    样例解释

    A[1]不能取1

    A[2]不能去2、3

    A[4]不能取3

    所以可能的数列有以下12种

    数列      积

    2 1 1 1     2

    2 1 1 2     4

    2 1 2 1     4

    2 1 2 2     8

    2 1 3 1     6

    2 1 3 2     12

    3 1 1 1     3

    3 1 1 2     6

    3 1 2 1     6

    3 1 2 2     12

    3 1 3 1     9

    3 1 3 2     18

    数据范围

    30%的数据n<=4,m<=10,k<=10

    另有20%的数据k=0

    70%的数据n<=1000,m<=1000,k<=1000

    100%的数据 n<=109,m<=109,k<=105,1<=y<=n,1<=x<=m

    233333

    我一直WA10%...

    后来才发现忘记加模再取模了...

    嘿嘿嘿,不过还是A了...

    快速幂,简单

    #include <cstdio>
    #include <algorithm>
    #include <cstring>
    #include <cmath>
    #include <iostream>
    using namespace std;
    #define mod 1000000007
    long long n,m,k,cha[100005];
    long long x,sum;
    struct node
    {
        long long x,y;
    }a[100005];
    int cmp(node a,node b)
    {
        if(a.x==b.x)
        {
            return a.y<b.y;
        }
        return a.x<b.x;
    }
    long long mul(long long n,long long m)
    {
        long long ans=0;
        while(n!=1)
        {
            if(n%2==1)
            {
                ans=ans+m;
                ans=ans%mod;
            }
            n=n/2;
            m=m*2;
            m=m%mod;
        }
        return (ans+m)%mod;
    }
    long long quick(long long n,long long m)
    {
        long long ans=1;
        while(n!=0)
        {
            if(n%2==1)
            {
                ans=mul(ans,m);
                ans=ans%mod;
            }
            m=mul(m,m);
            m=m%mod;
            n=n/2;
        }
        return ans;
    }
    int main()
    {
        scanf("%lld%lld%lld",&n,&m,&k);
        if(n%2==1)
        {
            long long x1=((1+n)/2);
            sum=mul(n,x1)%mod;
        }else
        {
            long long x1=(n/2);
            sum=mul(n+1,x1)%mod;
        }
        for(long long i=1;i<=k;i++)
        {
            scanf("%lld%lld",&a[i].x,&a[i].y);
        }
        sort(a+1,a+k+1,cmp);
        long long cnt=0;
        for(long long i=1;i<=k;i++)
        {
            if(a[i].x!=a[i-1].x)
            {
                cnt++;
                cha[cnt]=sum;
            }
            if(a[i].y==a[i-1].y&&a[i].x==a[i-1].x)continue;
            cha[cnt]=cha[cnt]-a[i].y;
            cha[cnt]=((cha[cnt]%mod)+mod)%mod;
        }
        long long ans1=quick(m-cnt,sum);
        for(long long i=1;i<=cnt;i++)
        {
            ans1=(ans1*cha[i])%mod;
        }
        cout<<ans1<<endl;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Winniechen/p/6763746.html
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