题目大意:
题目链接:https://jzoj.net/senior/#main/show/4786
有种珠子,要求把这些珠子放在一条直线上,且第种珠子的最后一个的位置满足。求满足要求的方案数。
思路:
假设我们求完了前种珠子按要求摆放的方案数,现在要求第种珠子的方案数。
设表示前种珠子的总个数,那么第种珠子的最后一个就应该放在这个珠子后面,剩余的第种珠子就应该全部放在这颗珠子的前面。
那么如果总共有个第种珠子,那么剩余的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个的(如下图)
所以放置方案数是吗?
不是!
如果我们有个珠子要放,那么就有可能为以下6种情况(表示第颗珠子放第个位置)
而这6种情况实质上是一模一样的,这样就会计算重复的。
所以放置方案数是吗?
依然不是。
虽然有一些排列方案会重复次,但是也有一些方案重复的次数小于,同时也有一些方案是不会重复的。
例如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。
而就会出现3次,因为4,1,1的全排列有三种。
所以放置个珠子的方案数还需要分类讨论一下。
- 如果个珠子位置各不相同,那么就相当于从个空位种选择个的方案数,所以就是
- 如果个珠子位置有1个相同,那么就相当于从个空位种选择个的方案数,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$**
- 以此类推。
所以第中珠子的方案数是
最终答案就是
均摊思想得时间复杂度为(即),由于题目中说了所有珠子数量和小于,所以是可以过去的。
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;
}