BZOJ3209 花神的数论题 【组合数 + 按位计数】
题目
背景
众所周知,花神多年来凭借无边的神力狂虐各大 OJ、OI、CF、TC …… 当然也包括 CH 啦。
描述
话说花神这天又来讲课了。课后照例有超级难的神题啦…… 我等蒟蒻又遭殃了。
花神的题目是这样的
设 sum(i) 表示 i 的二进制表示中 1 的个数。给出一个正整数 N ,花神要问你
派(Sum(i)),也就是 sum(1)—sum(N) 的乘积。
输入格式
一个正整数 N。
输出格式
一个数,答案模 10000007 的值。
输入样例
3
输出样例
2
提示
对于样例一,112=2;
数据范围与约定
对于 100% 的数据,N≤10^15
题解
直接求太大,通过手算可以发现,由于乘法的交换律,我们可以把2放在一起,3放在一起,4放在一起........
就有\(ans = 1^{a1} + 2^{a2} + 3^{a3} + ....... + n^{an}\)
所以我们只需要求出包含特定数量1的数有多少个
但有一个上限N的限制,我们考虑递归计算
cal(u,v)表示u位【从高到低计算】及其之后放入v个1的合法方案
如果N的u位上是1,说明可以放1
如果放1,那么往下递归cal(u - 1,v - 1)
如果不放,之后\(u - 1\)位无论如何放,都不会大于N,所以就有\(C_{u - 1}^{v}\)中方案
最后累计出每一个指数,统计答案
现在考虑取模
值得一提的是,,\(1000007\)不是质数,它等于\(941 * 10627\),所以我们不能用费马小定理
而应该用更一般的形式:\(a^{\phi(p)} \equiv 1 (mod p)\),而\(\phi(10000007) = \phi(941) * \phi(10627) = 940 * 10626 = 9988440\)
那么指数运算时就模9988440就可以了
由于9988440不是质数,可能不存在逆元,组合数用递推式预处理出
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define LL long long int
#define REP(i,n) for (int i = 1; i <= (n); i++)
#define Redge(u) for (int k = h[u]; k; k = ed[k].nxt)
using namespace std;
const int maxn = 70,maxm = 100005,INF = 1000000000,P = 10000007,M = 9988440;
LL C[maxn][maxn],N,bit[maxn],n;
void init(){
C[0][0] = 1;
for (int i = 1; i < maxn; i++){
C[i][0] = C[i][i] = 1;
for (int j = 1; j <= (i >> 1); j++)
C[i][j] = C[i][i - j] = (C[i - 1][j - 1] + C[i - 1][j]) % M;
}
}
LL qpow(LL a,LL b){
LL ans = 1;
for (; b; b >>= 1,a = a * a % P)
if (b & 1) ans = ans * a % P;
return ans % P;
}
LL cal(int u,int v){
if (!v) return 1;
if (!u || u < v) return 0;
if (!bit[u]) return cal(u - 1,v);
return (C[u - 1][v] + cal(u - 1,v - 1)) % M;
}
int main(){
init();
cin >> N;
for (n = 1; N; n++,N >>= 1)
bit[n] = N & 1;
n--;
LL ans = 1;
for (LL i = 1; i <= n; i++)
ans = ans * qpow(i,cal(n,i)) % P;
printf("%lld\n",(ans % P + P) % P);
return 0;
}