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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

输入样例#1: 
5
1 0
1 1
5 2
100 50
10000 5000
输出样例#1: 
0
1
20
578028887
60695423

说明

测试点 1 ~ 3: T=1000n≤8m≤8

测试点 4 ~ 6: T=1000n≤12m≤12

测试点 7 ~ 9: T=1000n≤100m≤100

测试点 10 ~ 12:T=1000n≤1000m≤1000

测试点 13 ~ 14:T=500000n≤1000m≤1000

测试点 15 ~ 20:T=500000n≤1000000m≤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;
}
posted @ 2018-09-15 16:54  five20  阅读(259)  评论(0编辑  收藏  举报
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