• NOIP 模拟 $88; m 按位或$


    题解 (by;zjvarphi)

    (t) 的所有子集中为 (3) 的倍数的数的个数为 (m) ,那么总方案数就是 (m^n)

    考虑容斥减掉所有不合法的情况,二项式反演推一下:

    (f_i) 为至多有 (i) 位为 (1)(g_i) 表示恰好有 (i) 位为 (1)(其中 (i) 位都是具体的 (i) 位,不是单指数量),则有:

    [f_n=sum_{i=0}^ninom{n}{i}g_i\ g_n=sum_{i=0}^n(-1)^{n-i}inom{n}{i}f_i ]

    答案就是 (g_n),问题变为如何求 (f_i)

    一种方案是暴力枚举哪些位为 (1),但是复杂度就成了 (mathcal{O m(n)})

    发现每一位 (mod 3) 只可能是 (2)(1),那么只需要知道留下的位中有多少个 (mod 3)(1) 的,为 (2) 的即可。

    实现的时候枚举选了多少位,其中多少个为 (1) 的,多少个为 (2) 的,求方案数用一个背包,最后乘上组合数。

    其实求的不是 (f_i),而是 (inom{n}{i}f_i),所以最后直接按着容斥系数加上即可。

    复杂度 (mathcal{O m(log^2t imes logn)})

    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 *IN
        #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 MOD=998244353;
        int C[65][65],nm,nm1,nm2;
        ll dp[2][3],n,t,ans;
        auto fpow=[](ll x,int y) {
            ll res=1;
            while(y) {
                if (y&1) res=res*x%MOD;
                x=x*x%MOD;
                y>>=1;
            }
            return res;
        };
        auto calc=[](int a,int b) {
            memset(dp,0,sizeof(dp));
            int nw=0;
            dp[0][0]=1;
            for (ri i(1);i<=a;pd(i)) {
                int cur=nw^1;
                memcpy(dp[cur],dp[nw],sizeof(dp[nw]));
                for (ri j(0);j<3;pd(j)) (dp[cur][(j+1)%3]+=dp[nw][j])%=MOD;
                nw=cur;
            }
            for (ri i(1);i<=b;pd(i)) {
                int cur=nw^1;
                memcpy(dp[cur],dp[nw],sizeof(dp[nw]));
                for (ri j(0);j<3;pd(j)) (dp[cur][(j+2)%3]+=dp[nw][j])%=MOD;
                nw=cur;
            }
            return dp[nw][0];
        };
        inline int main() {
            FI=freopen("or.in","r",stdin);
            FO=freopen("or.out","w",stdout);
            cin >> n >> t;
            C[0][0]=1;
            for (ri i(1);i<=60;pd(i)) {
                C[i][0]=1;
                for (ri j(1);j<=60;pd(j)) C[i][j]=(C[i-1][j-1]+C[i-1][j])%MOD;
            }
            for (ri i(0);i<=60;pd(i)) 
                if (t>>i&1ll) {
                    ++nm;
                    if (i&1) ++nm2;else ++nm1;
                }
            int ln=n%(MOD-1);
            for (ri i(0),f(1);i<=nm;pd(i),f=-f) {
                int lim=cmin(i,nm1);
                for (ri j(0);j<=lim;pd(j)) {
                    if (i-j>nm2) continue;
                    ans+=f*fpow(calc(nm1-j,nm2-i+j),ln)*C[nm1][j]%MOD*C[nm2][i-j]%MOD;
                }
            }
            printf("%lld
    ",(ans%MOD+MOD)%MOD);
            return 0;
        }
    }
    int main() {return nanfeng::main();}
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/nanfeng-blog/p/15500985.html
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