[FJOI2016]建筑师 斯特林数
早期作品,不喜轻喷。
LG传送门
组合数与斯特林数的基本应用。
组合数
大家应该都熟悉它的表达式,但我们这里使用它的递推式会更加方便,下面推导组合数的递推式。设\(\binom{n}{m}\)表示在\(n\)个元素中取\(m\)个的方案数,那么如果我们考虑第\(n\)个元素取或不取:取的情况就要在剩下的\(n-1\)个元素中取\(m-1\)个;不取的情况就要在剩下的\(n-1\)个元素中取\(m\)个。由此得到递推式:
\(\qquad \binom{n}{m}=\binom{n-1}{m-1}+\binom{n-1}{m}\)
斯特林数
准确地说是第一类斯特林数,通常用中括号表示,形如\([^{\,n}_{m}]\),表示\(n\)个人坐\(m\)张圆桌(没有空桌)的方案个数,我们也只需要考虑递推式。考虑第\(n\)个人单独坐一张桌子或坐到已经有人的桌子上:如果单独坐一张桌子,前面的\(n-1\)就要坐\(m-1\)张桌子;如果坐到已经有人的桌子上,就先让\(n-1\)个人坐\(m\)张桌子,第\(n\)个人可以坐到之前\(n-1\)个人中任意一个人的左边(其实说右边也无所谓,因为人们坐的是圆桌,这样考虑是为了不重不漏地包含所有的情况),这样我们就可以得到递推式:
\(\qquad [^{\,n}_{m}]=[^{\,n-1}_{m-1}]+(n-1)*[^{n-1}_{\,\,\,m}]\)
下面进入正题
首先,高度为\(n\)的建筑是肯定不会被挡住的,可以把它作为一个分水岭,在它左边的被左边的建筑挡住,在它右边的被右边的建筑挡住。
由此我们可以把所有的建筑分成\(A+B-1\)个部分,每个部分由这个部分最高的建筑和被他所挡住的建筑组成,高\(n\)的建筑单独构成一个部分。
那么我们就可以把除了\(n\)以外的\(n-1\)个建筑放到\(A+B-2\)个圆桌上(\(n\)独坐一个桌),这时就是一个斯特林数。
对于每个圆桌上的建筑,构成了一个圆排列,但由于必须有一个最高的建筑挡住其他的建筑,这个圆排列的起始端就确定了,可以不重不漏地代表一个之前提到的部分。
对于每一个这样的部分,我们只需考虑它是放在\(n\)的左边还是右边,因此答案再乘上一个组合数就可以了。
答案就是:
\(\qquad [^{\,\,\,\,\,\,n-1}_{A+B-2}]*\binom{A+B-2}{A-1}\)
我们只需要利用递推式,就可以\(O(A*n)\)的求出我们所需的斯特林数,\(O(A^2)\)的求出需要的组合数。
代码实现
#include<cstdio>
#define R register
#define L long long
#define S 50000
#define N 200
using namespace std;
const int mod=1e9+7;
L s[S+10][N+10],c[N+10][N+10];
inline int read(){
R int f=0; R char ch=getchar();
while(ch<48||ch>57) ch=getchar();
while(ch>47&&ch<58) f=(f<<3)+(f<<1)+(ch^48),ch=getchar();
return f;
}
int main(){
R int t=read(),n,a,b,i,j;
s[0][0]=s[1][1]=1;
for(i=2;i<=S;++i) s[i][1]=s[i-1][1]*(i-1);
for(i=0;i<=N;++i) c[i][0]=1;
for(i=2;i<=S;++i)
for(j=1;j<=N&&j<=i;++j)
s[i][j]=(s[i-1][j-1]+s[i-1][j]*(i-1))%mod;//斯特林数递推式
for(i=1;i<=N;++i)
for(j=1;j<=N>>1&&j<=i;++j)
c[i][j]=(c[i-1][j-1]+c[i-1][j])%mod;//组合数递推式
while(t--){
n=read(),a=read(),b=read();
printf("%lld\n",s[n-1][a+b-2]*c[a+b-2][a-1]%mod);
}
return 0;
}
我在文中用的斯特林数(中括号)是靠上标下标表示的,效果可能不太好,如果有哪位大佬知道怎么打这种中括号,请在评论区里留言,谢谢!