• 【JZOJ4786】小a的强迫症【数论,数学】


    题目大意:

    题目链接:https://jzoj.net/senior/#main/show/4786
    nn种珠子,要求把这些珠子放在一条直线上,且第ii种珠子的最后一个的位置lastilast_i满足last1<last2<...<lastnlast_1<last_2<...<last_n。求满足要求的方案数。


    思路:

    假设我们求完了前ii种珠子按要求摆放的方案数,现在要求第i+1i+1种珠子的方案数。
    sum[i1]sum[i-1]表示前i1i-1种珠子的总个数,那么第ii种珠子的最后一个就应该放在这sum[i1]sum[i-1]个珠子后面,剩余的第ii种珠子就应该全部放在这颗珠子的前面。
    在这里插入图片描述

    那么如果总共有a[i]a[i]个第ii种珠子,那么剩余的a[i]1a[i]-1个珠子都要放在上图蓝色珠子的前面。
    而放置的空隙总共是有sum[i1]+1sum[i-1]+1个的(如下图)
    在这里插入图片描述

    A:A: 所以放置方案数是sum[i1]a[i]1sum[i-1]^{a[i]-1}吗?

    不是!
    如果我们有33个珠子要放,那么就有可能为以下6种情况(xyx-y表示第xx颗珠子放第yy个位置)

    • 12,25,361-2,2-5,3-6
    • 12,26,351-2,2-6,3-5
    • 15,22,361-5,2-2,3-6
    • ............

    而这6种情况实质上是一模一样的,这样就会计算重复的。

    A:A: 所以放置方案数是sum[i1]a[i]1sum[i1]!frac{sum[i-1]^{a[i]-1}}{sum[i-1]!}吗?

    依然不是。
    虽然有一些排列方案会重复sum[i1]!sum[i-1]!次,但是也有一些方案重复的次数小于sum[i1]!sum[i-1]!,同时也有一些方案是不会重复的。
    例如13,23,331-3,2-3,3-3这种情况它就只会算一次。
    很显然,这种计算是因为选择的位置本身的重复而导致的。例如上例选择的位置3就重复了,但是3,3,3的全排列只有3,3,3一种情况,所以就只会出现一次。
    14,21,311-4,2-1,3-1就会出现3次,因为4,1,1的全排列有(1,1,4),(1,4,1),(4,1,1)(1,1,4),(1,4,1),(4,1,1)三种。

    所以放置a[i]1a[i]-1个珠子的方案数还需要分类讨论一下。

    • 如果a[i]1a[i]-1个珠子位置各不相同,那么就相当于sum[i1]sum[i-1]个空位种选择a[i]1a[i]-1个的方案数,所以就是Csum[i1]a[i]1C^{a[i]-1}_{sum[i-1]}
    • 如果a[i]1a[i]-1个珠子位置有1个相同,那么就相当于sum[i1]sum[i-1]个空位种选择a[i]2a[i]-2个的方案数,但是这个相同的位置可能是选择的位置中的任意一个,所以就是Csum[i1]a[i]2×Ca[i]21C^{a[i]-2}_{sum[i-1]} imes C^{1}_{a[i]-2}$**
    • 以此类推。

    所以第ii中珠子的方案数是
    j=2a[i]1C(sum[i1]+1,j)×C(a[i]2,j1) sum^{a[i]-1}_{j=2} C(sum[i-1]+1,j) imes C(a[i]-2,j-1)

    最终答案就是
    i=2nj=2a[i]1C(sum[i1]+1,j)×C(a[i]2,j1) sum^{n}_{i=2}sum^{a[i]-1}_{j=2} C(sum[i-1]+1,j) imes C(a[i]-2,j-1)

    均摊思想得时间复杂度为O(i=1na[i])O(sum^{n}_{i=1} a[i])(即O(sum[n])O(sum[n])),由于题目中说了所有珠子数量和小于5×1055 imes 10^5,所以是可以过去的。

    吐槽:这道题卡了我1.5h woccolor{white} exttt{吐槽:这道题卡了我1.5h woc}


    代码:

    #include <cstdio>
    using namespace std;
    typedef long long ll;
    
    const int N=100010,MOD=998244353;
    ll a[N],sum[N],fac[N*5],inv[N*5],ans,s;
    int n;
    
    ll power(ll x,ll y)
    {
    	ll ans=1;
    	while (y)
    	{
    		if (y&1) ans=ans*x%MOD;
    		x=x*x%MOD;
    		y>>=1;
    	}
    	return ans;
    }
    
    ll C(ll x,ll y)
    {
    	return fac[x]* inv[y] %MOD *inv[x-y] %MOD;
    }
    
    int main()
    {
    	scanf("%d",&n);
    	for (int i=1;i<=n;i++)
    	{
    		scanf("%lld",&a[i]);
    		sum[i]=sum[i-1]+a[i];
    	}
    	fac[0]=1; inv[0]=1;
    	for (int i=1;i<=500000;i++)
    	{
    		fac[i]=fac[i-1]*i%MOD;
    		inv[i]=power(fac[i],MOD-2);
    	}
    	ans=1;
    	for (int i=2;i<=n;i++)
    	{
    		s=0;
    		for (int j=1;j<a[i];j++) 
    			s=(s+C(sum[i-1]+1,j)*C(a[i]-2,j-1))%MOD;
    		if (!s) s=1;
    		ans=ans*s%MOD;
    	}
    	printf("%lld",ans);
    	return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/hello-tomorrow/p/11998170.html
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