ARC102 Stop.Otherwise... 生成函数计数
题意
给定(N)个具有(K)个面的骰子,每一面有(1-K)的点数,问任意两面之和不等于(i)的方案数,(2 leq i leq 2K)
[1 leq K leq 2000\
2 leq N leq 2000\
]
分析
此题可以容斥可以直接组合数算可以DP 这里采用相对来说无脑一点的OGF做法?
把每个点数看成物品,那么我们可以把物品分为如下三类:
当(i = I)时
(1.)对于点数(i),若存在(j),(i + j = I),那么可以把(ij)看成同一组的物品,这组物品中要么全选(i),要么全选(j)
(2.)若点数(i * 2 = I) ,显然(i)只可以被选择0次或1次
(3.) 对于其他点数可以随意选择
考察(1,2,3)的生成函数
(1.) (F(x) = 1 + 2x + 2x^2 + ... = (1 + x)(1 + x + x^2...) = frac{1+x}{1-x})
(2.F(x) = 1 + x)
(3.F(x) = 1 + x + x^2... = frac{1}{1 +x})
对于1,为什么有系数2呢,这是因为对于一组内的(i.j)可以有两种选择,因此考虑或的意义,需要叠加计算
于是直接乘起来即可,可以看出最后会形如(frac{(1+x)^p}{(1-x)^q})
直接统计即可,最后(O(n))的求出卷积系数
复杂度(O(nk))
代码
int inv[4005],fac[4005];
int C(int n,int m){
if(m > n || n < 0 || m < 0) return 0;
return (ll)fac[n] * inv[m] % MOD * inv[n - m] % MOD;
}
ll ksm(ll a,ll b = MOD - 2,ll m = MOD){
ll ans = 1;
ll base = a;
while(b) {
if(b & 1) {
ans *= base;
ans %= MOD;
}
base *= base;
base %= m;
b >>= 1;
}
return ans;
}
int main(){
int k = rd();
int n = rd();
fac[0] = inv[0] = 1;
for(int i = 1;i <= 4000;i++) fac[i] = (ll)fac[i - 1] * i % MOD,inv[i] = (ll)inv[i - 1] * ksm(i) % MOD;
for(int i = 2;i <= 2 * k;i++){
int p = 0;
int q = 0;
for(int j = 1;j <= k;j++){
if(i - j >= 1 && i - j <= k && (i != (j << 1))) {
if(j > i - j) p++,q++;
}
else if(i != (j << 1)) q++;
else p++;
}
int res = 0;
for(int j = 0;j <= n;j++){
res += (ll)C(p,j) * C(n - j + q - 1,q - 1) % MOD;
res %= MOD;
}
cout << res << '
';
}
}