P4071 [SDOI2016]排列计数
题目描述
求有多少种长度为 n 的序列 A,满足以下条件:
1 ~ n 这 n 个数在序列中各出现了一次
若第 i 个数 A[i] 的值为 i,则称 i 是稳定的。序列恰好有 m 个数是稳定的
满足条件的序列可能很多,序列数对 109+7 取模。
输入输出格式
输入格式:第一行一个数 T,表示有 T 组数据。
接下来 T 行,每行两个整数 n、m。
输出格式:输出 T 行,每行一个数,表示求出的序列数
输入输出样例
5
1 0
1 1
5 2
100 50
10000 5000
0
1
20
578028887
60695423
说明
测试点 1 ~ 3: T=1000,n≤8,m≤8;
测试点 4 ~ 6: T=1000,n≤12,m≤12;
测试点 7 ~ 9: T=1000,n≤100,m≤100;
测试点 10 ~ 12:T=1000,n≤1000,m≤1000;
测试点 13 ~ 14:T=500000,n≤1000,m≤1000;
测试点 15 ~ 20:T=500000,n≤1000000,m≤1000000。
Solution:
本题组合数学+错排公式+线推逆元。
组合数学和逆元就不说了,介绍下错位排列。
错位排列,顾名思义就是一个n元排列,每个元素不能排在自己的位置上的方案数,一般记作$D(n)$。
通项公式:
$$D_n=n!\times(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}…\frac{(-1)^n}{n!})$$
证明:
设$S$是由$1,2,…n$构成的所有全排列组成的集合,则$|S|=n!$。
设$A_i$是在$1,2,…n$的所有排列种由第$i$个位置上的元素恰好是$i$的所有排列组成的集合,则有:$|A_i|=(n-1)!$。
同理可得:$|A_i\cap A_j|=(n-2)!$
……
一般情况下有:$|A_{i1}\cap A_{i2}\cap …\cap A_{ik}|=(n-k)!$。
因为$D_n$是$S$中不满足性质$P_1,P_2,…,P_n$的元素个数,所以由容斥原理的:
$D_n=|\overline A_1\cap \overline A_2 …\cap \overline A_n|$
$=n!-C(n,1)*(n-1)!+C(n,2)*(n-2)!-…(-1)^nC(n,n)*0!$
$=n!\times(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-…\frac{(-1)^n}{n!})$
递推公式:
$$D_n=(n-1)\times(D_{n-1}+D_{n-2})$$
证明:
第一步,把第$n$个元素放在一个位置,比如位置$k$,一共有$n-1$种方法;
第二步,放编号为$k$的元素,这时有两种情况:(1)把它固定到位置$n$,由于第$n$个元素固定到了位置$k$,剩下$n-2$个元素就有$D_{n-2}$种方法;(2)第$k$个元素不能放到位置$n$,而第$n$个元素固定到了位置$k$,于是$n-1$个元素,有$D_{n-1}$种方法;
综上得到$D_n = (n-1) \times(D_{n-2} + D_{n-1})$,特殊地,$D_1=0, D_2=1$。
当然更为常用的是后面的递推公式,比如本题。
不难发现本题答案为$C(n,m)\times D(n-m)$。
于是我们只要预处理出$10^6$内的阶乘取模、阶乘的逆元、错排的方案数就好了。
代码:
/*Code by 520 -- 9.14*/ #include<bits/stdc++.h> #define il inline #define ll long long #define RE register #define For(i,a,b) for(RE int (i)=(a);(i)<=(b);(i)++) #define Bor(i,a,b) for(RE int (i)=(b);(i)>=(a);(i)--) using namespace std; const ll N=1000005,mod=1e9+7; int n,m; ll d[N],c[N],inv[N]; int gi(){ int a=0;char x=getchar(); while(x<'0'||x>'9')x=getchar(); while(x>='0'&&x<='9')a=(a<<3)+(a<<1)+(x^48),x=getchar(); return a; } il void Pre(){ d[1]=0,d[2]=1; For(i,3,1000000) d[i]=(i-1)*(d[i-1]+d[i-2])%mod; c[0]=1,c[1]=1,inv[1]=1; For(i,2,1000000) c[i]=c[i-1]*i%mod,inv[i]=(mod-mod/i*inv[mod%i]%mod)%mod; For(i,2,1000000) inv[i]=inv[i]*inv[i-1]%mod; } int main(){ Pre(); int T=gi(); while(T--) { n=gi(),m=gi(); if(n-m==1) printf("0\n"); else if(n==m) printf("1\n"); else if(!m) printf("%lld\n",d[n]); else printf("%lld\n",c[n]*inv[m]%mod*inv[n-m]%mod*d[n-m]%mod); } return 0; }