【集训队作业2018】count
CSP后第一发Blog。
这道题没有一下子过掉,开始还推出了错的结论。在错误的生成函数里绕了好久……
很显然的转笛卡尔树,一个笛卡尔树对应一种序列。只要考虑一个笛卡尔树是否合法。
贪心地填数发现,从根到每一个叶子最多只能有 \(m - 1\) 个向左。
于是直接上生成函数。设 \(f_m(x)\) 为至多有 \(m\) 个向左的方案数,显然 \(f_m = x f_{m-1} f_m + 1\)。
解出 \(f_m = \frac{1}{1-x f_{m-1}}\),设 \(f_m = \frac{A_m}{B_m}\),可以列出线性递推。因为 \(B\) 每次最多乘 \(x\),次数不超过 \(n\),线性递推就可以使用点值来做到 \(O\left(n \log n\right)\)。
也可以转括号序列,多叉转二叉后变成栈高度不能超过 \(m\)。
左括号看做向上,右括号看做向右,那么就是有上下边界限制的网格图路径问题。
该问题比较特殊,只有 \(f\left(x\right) = x\) 和 \(f\left(x\right) = x + m\),可以通过设 \(f\left(x\right) = x\) 上方格子的 DP 值找规律归纳证明出 DP值的关系。
也可以直接容斥经过这两条边的情况。根据卡特兰数推导过程,我们可以把起点到 \(f\left(x\right) = x - 1\) 或 \(f\left(x\right) = x + m + 1\)轴对称,那么 新的点到终点的路径 对应着 原图中原点到终点经过这条边的路径。
多次翻折也类似。我们考虑经过两条线的情况,一定是交替的出现,所以容斥一下经过几次线就能算出答案。
总之做法很多。样例好评,注意坐标会爆int。
#include <bits/stdc++.h>
const int mod = 998244353;
const int MAXN = 200010;
typedef long long LL;
void reduce(int & x) { x += x >> 31 & mod; }
int mul(int a, int b) { return (LL) a * b % mod; }
int fac[MAXN], inv[MAXN];
int C(int a, LL b) {
return a < b || b < 0 ? 0 : (LL) fac[a] * inv[b] % mod * inv[a - b] % mod;
}
typedef std::pair<LL, LL> PII;
PII flip(PII x, LL b) { return PII(x.second - b, x.first + b); }
int n, m;
int main() {
std::ios_base::sync_with_stdio(false), std::cin.tie(0);
std::cin >> n >> m;
if (m > n) { std::cout << 0 << '\n'; return 0; }
fac[0] = fac[1] = inv[0] = inv[1] = 1;
for (int i = 2; i != MAXN; ++i) {
fac[i] = mul(fac[i - 1], i);
inv[i] = mul(inv[mod % i], mod - mod / i);
}
for (int i = 2; i != MAXN; ++i) inv[i] = mul(inv[i - 1], inv[i]);
PII a(0, 0), b(0, 0);
int ans = C(n * 2, n);
for (int i = 1, coef = 1; i <= n; ++i, coef = mod - coef) {
if (i & 1) a = flip(a, -1), b = flip(b, m + 1);
else a = flip(a, m + 1), b = flip(b, -1);
reduce(ans -= mul(coef, C(n * 2, n - a.first)));
reduce(ans -= mul(coef, C(n * 2, n - b.first)));
}
std::cout << ans << '\n';
return 0;
}
听说还有多边形限制网格图路径的题…… /px