用法:给定(n+1)个点((x_i,y_i)),求满足这些点的多项式(f(k))处的值。
第一种思路显然暴力高斯消元,复杂度(O(n^3))且带精度问题。
换一种思路,让我们来构造这个多项式。
拉格朗日插值公式:(f(x)=sum_{i=1}^ny_iprod_{j ot=i}frac{x-x_j}{x_i-x_j}.)
我们将(x_i)带入,发现每一项的分母都不是(0),且只有第(i)项不是(0.)且分子与分母都约去,只剩下(1),乘以前面的(y_i)就是正确答案。
于是,我们暴力计算(f(k))即可。逆元留到最后算可以省去一个(log.)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
#define mod 998244353
inline int add(int a,int y){return (a+y)%mod;}
inline int mul(int x,int y){return 1ll*x*y%mod;}
int n,k,x[5000],y[5000],ans;
inline int qpow(int a,int b){
int res=1;
if(a<=0||b==1)return a;
while(b){
if(b&1)res=mul(res,a);
a=mul(a,a);b>>=1;
}
return res;
}
signed main(){
scanf("%d%d",&n,&k);
for(int i=1;i<=n;++i){scanf("%d%d",x+i,y+i);}
for(int i=1;i<=n;++i){
int res=y[i];
int fm=1,fz=1;
for(int j=1;j<=n;++j){
if(j==i)continue;
fz=mul(fz,(k-x[j]+mod)%mod);
fm=mul(fm,(x[i]-x[j]+mod)%mod);
}
fm=qpow(fm,mod-2);
res=mul(res,mul(fz,fm));
ans=add(res,ans);
}
printf("%d
",ans);
return 0;
}
模板题:(Link)