[BZOJ 2655]calc

Description

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给出 \(A,n,p\) ，让你在模 \(p\) 意义下求全部序列 \(a\) 知足“长度为 \(n\) 且 \(a_i\in[1,A]\) ，而且对于 \(i\neq j,a_i\neq a_j\)”的价值和。

一个序列的价值定义为 \(\prod\limits_{i=1}^n a_i\) 。

\(1\leq A\leq 10^9,1\leq n\leq 500,p\leq 10^9\) 而且 \(p\) 为素数， \(p>A>n+1\) 。

Solution

考虑朴素的 \(\text{DP}\) 。

记 \(f_{i,j}\) 为长度为 \(j\) 的序列只含 \([1,i]\) 内的数的价值。

转移是考虑是否加上 \(i\) 这个元素而且若是加上放在哪一位，那么

\[f_{i,j}=f_{i-1,j-1}\times j\times i+f_{i-1,j}\]

这样转移是 \(O(An)\) 的，过不了...

听说 \(f_{i,j}\) 是一个关于 \(i\) 有关的 \(2j\) 次的多项式。

具体证实的话，能够差分以后用数学概括法来证。

那么咱们考虑 \(\text{DP}\) 出 \(f_{i,n},i\in[0,2n]\) 的值，用拉格朗日插值求出惟一解便可...

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 1000+5;

int f[N][N], a, n, p, x[N], y[N], ifac[N], inv[N];

int quick_pow(int a, int b) {
    int ans = 1;
    while (b) {
        if (b&1) ans = 1ll*ans*a%p;
        b >>= 1, a = 1ll*a*a%p;
    }
    return ans;
}
int lagrange(int n, int *x, int *y, int xi) {
    int ans = 0, s1 = 1;
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        s1 = 1ll*s1*(xi-x[i])%p;
        inv[i] = quick_pow(xi-x[i], p-2);
    }
    ifac[1] = ifac[0] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) ifac[i] = -1ll*p/i*ifac[p%i]%p;
    for (int i = 2; i <= n; i++) ifac[i] = 1ll*ifac[i]*ifac[i-1]%p;
    for (int i = 0; i <= n; i++)
        (ans += 1ll*y[i]*s1%p*inv[i]%p*ifac[i]%p*(((n-i)&1) ? -1 : 1)*ifac[n-i]%p) %= p;
    return (ans+p)%p;
}
void work() {
    scanf("%d%d%d", &a, &n, &p);
    for (int i = 0; i <= n*2; i++) f[i][0] = 1;
    for (int i = 1; i <= n*2; i++)
        for (int j = 1; j <= n; j++)
            f[i][j] = (1ll*f[i-1][j-1]*i%p*j%p+f[i-1][j])%p;
    if (a <= 2*n) {printf("%d\n", f[a][n]); return; }
    for (int i = 0; i <= 2*n; i++) x[i] = i, y[i] = f[i][n];
    printf("%d\n", lagrange(2*n, x, y, a));
}
int main() {work(); return 0; }