题解 (by;zjvarphi)
易得第 (i) 个加进去的数的贡献是不变的,就是 (sum_{k=i+1}^{n+1}frac{1}{k})。
因为是随机选数,最后算期望,所以只需要算出所有情况的答案和,最后再除以总的方案数即可。
发现每个数在每个位置的概率是相等的,意思就是所有数对答案的贡献是等价的,所以只需要求出所有数的和,再乘上所有位置的贡献综合。
因为随机选数相当于全排列,所以每个数在第 (i) 个位置出现的次数为 (P_{n-1}),((P_n) 意思就是 (n) 的全排列)因为最后还要除以 (P_{n}),所以只用在最后除以 (n) 即可。
Code
#include<bits/stdc++.h>
#define ri signed
#define pd(i) ++i
#define bq(i) --i
#define func(x) std::function<x>
namespace IO{
char buf[1<<21],*p1=buf,*p2=buf;
#define gc() p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<21,stdin),p1==p2)?(-1):*p1++
#define debug1(x) std::cerr << #x"=" << x << ' '
#define debug2(x) std::cerr << #x"=" << x << std::endl
#define Debug(x) assert(x)
struct nanfeng_stream{
template<typename T>inline nanfeng_stream &operator>>(T &x) {
bool f=false;x=0;char ch=gc();
while(!isdigit(ch)) f|=ch=='-',ch=gc();
while(isdigit(ch)) x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48),ch=gc();
return x=f?-x:x,*this;
}
}cin;
}
using IO::cin;
namespace nanfeng{
#define FI FILE *IM
#define FO FILE *OUT
template<typename T>inline T cmax(T x,T y) {return x>y?x:y;}
template<typename T>inline T cmin(T x,T y) {return x>y?y:x;}
using ll=long long;
static const int N=1e5+7,MOD=998244353;
int inv[N*200],a,al,n,m,tmp,INV=1;
ll sum,res;
inline int main() {
FI=freopen("mos.in","r",stdin);
FO=freopen("mos.out","w",stdout);
cin >> n >> m;
for (ri i(1);i<=n;pd(i)) cin >> a,sum+=a;
(sum*=m)%=MOD;
al=n*m+1;
inv[1]=1;
for (ri i(2);i<=al;pd(i)) inv[i]=1ll*(MOD-MOD/i)*inv[MOD%i]%MOD;
for (ri i(al);i>1;bq(i)) {
tmp+=inv[i];
if (tmp>=MOD) tmp-=MOD;
res+=tmp;
}
res%=MOD;
printf("%lld
",1ll*sum*res%MOD*inv[al-1]%MOD);
return 0;
}
}
int main() {return nanfeng::main();}