BZOJ 3157&3516&4126 国王奇遇记
BZOJ 3157&3516&4126 国王奇遇记
题意
计算\(\sum_{i=1}^{n}i^m*m^i\) \(\%\) \(10^9+7\)
\((1 \leq n \leq 10^9)\)
BZOJ3157:\(1 \leq m \leq 200\)
BZOJ3516:\(1 \leq m \leq 1000\)
BZOJ4126:\(1 \leq m \leq 50000\)
题解
一般题目短的都很毒这道题各种做法都有,想不想的出来似乎只有看推式子的能力了。推不出式子的话那就只能乱搞了。先讲一种自己单独想出来的但是复杂度爆炸的做法,复杂度似乎是\(O(m^3log(n))\)的,然而似乎可以过。。首先我们把这个式子用拆成这样:\(\sum_{i=1}^{n}i^m*m^i=m*(1^m+m(2^m+m(...m(n^m))))\),然后可以发现这个式子是非常有规律的,于是我们就考虑矩乘,但这个\(i^m\)非常的难弄,所以我们在矩阵中同时记录这个\(i^m\),然后一起转移就行了,然而这个看起来非常好写的做法复杂度很高,然而代码也调了好久(感觉自己蒿菜啊~),所以代码就不放了2333。
然后开始讲一下比较高端的做法。。首先是\(O(m^2log(n))\)的做法,我们记\(f(n,k)=\sum_{i=1}^{n}i^k*m^i\),那么:
这样我们就可以用\(O(m^2)\)的时间从\(n\)转移到\(n+1\)。我们继续:
这样我们就可以同样用\(O(m^2)\)的时间从\(n\)转移到\(2n\)。接下来就是比较简单的递归处理了,总复杂度为\(O(m^2log(n))\)。
Code Of BZOJ3157
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
bool Finish_read;
template<class T>inline void read(T &x){Finish_read=0;x=0;int f=1;char ch=getchar();while(!isdigit(ch)){if(ch=='-')f=-1;if(ch==EOF)return;ch=getchar();}while(isdigit(ch))x=x*10+ch-'0',ch=getchar();x*=f;Finish_read=1;}
template<class T>inline void print(T x){if(x/10!=0)print(x/10);putchar(x%10+'0');}
template<class T>inline void writeln(T x){if(x<0)putchar('-');x=abs(x);print(x);putchar('\n');}
template<class T>inline void write(T x){if(x<0)putchar('-');x=abs(x);print(x);}
/*================Header Template==============*/
#define PAUSE printf("Press Enter key to continue..."); fgetc(stdin);
const int Md=1e9+7;
const int N=205;
ll n;
int m;
ll C[N][N],f[N][N];
/*==================Define Area================*/
ll Powe(ll x,ll y) {
ll res=1;
while(y) {
if(y&1) res=1ll*res*x%Md;
x=1ll*x*x%Md;
y>>=1;
}
return res;
}
void Init() {
C[0][0]=1;
for(int i=1;i<=m;i++) {
C[i][0]=1;
for(int j=1;j<=m;j++) {
C[i][j]=(C[i-1][j]+C[i-1][j-1])%Md;
}
}
}
void Calc(ll x,int y) {
if(x==1) {
for(int i=0;i<=m;i++) {
f[y][i]=m;
}
return ;
}
if(x&1) {
Calc(x-1,y+1);
for(int i=0;i<=m;i++) {
for(int j=0;j<=i;j++) {
(f[y][i]+=(f[y+1][j]*C[i][j])%Md)%=Md;
}
(f[y][i]*=m)%=Md;(f[y][i]+=m)%=Md;
}
}
else {
Calc(x/=2,y+1);ll Pw=Powe(m,x);
for(int i=0;i<=m;i++) {
for(int j=0;j<=i;j++) {
(f[y][i]+=(C[i][j]*Powe(x,i-j)%Md*f[y+1][j])%Md)%=Md;
}
(f[y][i]*=Pw)%=Md;
(f[y][i]+=f[y+1][i])%=Md;
}
}
}
int main() {
read(n);read(m);
Init();
Calc(n,1);
printf("%lld\n",f[1][m]);
return 0;
}
然而这么高端的做法过不去BZOJ3516,毕竟老年机于是我们思考更加优越的做法,我们发现上面一个做法实际上可以用一维记录,因为\(n\)只能转移到\(n+1\)或者\(2n\),这样我们就需要思考是否可以省去\(n\)这一维。于是我们记\(f(k)=\sum_{i=1}^ni^k+m^i\)
那么:
于是我们可以得出\(f(k)=\frac{\sum_{j=0}^{k-1}C_k^j*(-1)^{k-j}*f(j)+n^km^{n+1}}{m-1}\)。这样我们就得到了\(O(m^2)\)的做法,就可以过BZOJ3516的数据范围了。
Code Of BZOJ 3516
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
bool Finish_read;
template<class T>inline void read(T &x){Finish_read=0;x=0;int f=1;char ch=getchar();while(!isdigit(ch)){if(ch=='-')f=-1;if(ch==EOF)return;ch=getchar();}while(isdigit(ch))x=x*10+ch-'0',ch=getchar();x*=f;Finish_read=1;}
template<class T>inline void print(T x){if(x/10!=0)print(x/10);putchar(x%10+'0');}
template<class T>inline void writeln(T x){if(x<0)putchar('-');x=abs(x);print(x);putchar('\n');}
template<class T>inline void write(T x){if(x<0)putchar('-');x=abs(x);print(x);}
/*================Header Template==============*/
#define PAUSE printf("Press Enter key to continue..."); fgetc(stdin);
const ll Md=1e9+7;
const int N=2005;
int n,m;
ll C[N][N],f[N];
/*==================Define Area================*/
void Init() {
C[0][0]=1;
for(int i=1;i<=m;i++) {
C[i][1]=i;C[i][0]=1;
for(int j=2;j<=i;j++) {
C[i][j]=(C[i-1][j]+C[i-1][j-1])%Md;
}
}
}
ll Powe(ll x,int y) {
ll res=1;
while(y) {
if(y&1) res*=x,res%=Md;
x*=x;x%=Md;
y>>=1;
}
return res;
}
int main() {
read(n);read(m);
Init();
if(m==1) return printf("%lld\n",((ll)(n+1)*n/2)%Md),0;
ll Sum=Powe(m,n+1);
f[0]=(Sum-m+Md)%Md;
ll Div=Powe(m-1,Md-2);f[0]*=Div;f[0]%=Md;
for(int i=1;i<=m;i++) {
Sum*=n;Sum%=Md;f[i]=Sum;
for(int j=0;j<i;j++) {
int F=((i-j)&1)?-1:1;
(f[i]+=C[i][j]*F*f[j]%Md)%=Md;
}
(f[i]+=Md)%=Md;
f[i]*=Div;f[i]%=Md;
}
printf("%lld\n",f[m]);
return 0;
}
然后。。\(O(m)\)的高端算法。。留个坑,奶一口肯定能够填回来。