题意
给出一个长度为(n)的数列和数字(X),对于数列的每一种排列,其权值(X)依次对排列中的数取模,求出(n!)种情况最后剩下的数的权值和
分析
如果大的数字排在小的数字后面,那么大的数字对答案无影响。
可以将数列从大到小排序,然后考虑(dp)每个数字经过(n)次操作后的方案数
设(dp[i][j])为(i)次操作后数字为(j)的方案数
两种转移方程
-
选择:(dp[i][jmod a[i]]=dp[i][jmod a[i]]+dp[i-1][j])
-
不选:(dp[i][j]=dp[i][j]+dp[i-1][j]*(n-i)),不选时要将这个数放在比它小的数后面,即后面的((n-i))个位置
Code
```c++
#include<bits/stdc++.h>
#define fi first
#define se second
using namespace std;
typedef long long ll;
const double PI=acos(-1.0);
const double eps=1e-6;
const ll inf=1e18;
const int mod=1e9+7;
const int maxn=1e5+10;
int n,x;
int a[maxn];
ll dp[210][maxn];
int cmp(int a,int b){
return a>b;
}
int main(){
ios::sync_with_stdio(false);
cin>>n>>x;
for(int i=1;i<=n;i++){
cin>>a[i];
}
sort(a+1,a+n+1,cmp);
dp[0][x]=1;
for(int i=1;i<=n;i++){
for(int j=0;j<=x;j++){
(dp[i][j%a[i]]+=dp[i-1][j])%mod;
(dp[i][j]+=dp[i-1][j]*(n-i)%mod)%mod;
}
}
ll ans=0;
for(int j=0;j<=x;j++){
ans=(ans+dp[n][j]*j%mod)%mod;
}
cout<<ans<<endl;
return 0;
}