【XSY2166】Hope 分治 FFT

题目描述

  对于一个\(1\)\(n\)的排列\(a_1,a_2,a_3,\ldots,a_n\),我们定义这个排列的\(P\)值和\(Q\)值:

  对于每个\(a_i\),如果存在一个最小的\(j\)使得\(i<j\)\(a_i<a_j\),那么将\(a_i\)\(a_j\)连一条无向边。于是就得到一幅图。计算这幅图每个联通块的大小,将它们相乘,得到\(P\)。记\(Q=P^k\)

  对于\(1\)\(n\)的所有排列,我们想知道它们的\(Q\)值之和。由于答案可能很大,请将答案对\(998244353\)取模。

  \(n,k\leq 100000\)

题解

  考虑从小到大插入这\(n\)个数。

  设\(f_i\)为所有\(1\)~\(i\)的排列的\(Q\)值之和。

  考虑\(i\)的位置,当\(i\)在第\(j\)个位置的时候,前面\(j\)个点是联通的,后面\(i-j\)个点与前面\(j\)个点不连通。

\[\begin{align} f_i&=\sum_{j=1}^i\binom{i-1}{j-1}(j-1)!j^kf_{i-j}\\ f_i&=\sum_{j=1}^i\frac{(i-1)!j^kf_{i-j}}{(i-j)!}\\ f_i&=(i-1)!\sum_{j=1}^ij^k\frac{f_{i-j}}{(i-j)!} \end{align} \]

  用分治FFT加速。

  时间复杂度:\(O(n\log k+n\log^2n)\)

代码

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
#include<utility>
#include<cmath>
#include<functional>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef pair<int,int> pii;
typedef pair<ll,ll> pll;
void sort(int &a,int &b)
{
	if(a>b)
		swap(a,b);
}
void open(const char *s)
{
#ifndef ONLINE_JUDGE
	char str[100];
	sprintf(str,"%s.in",s);
	freopen(str,"r",stdin);
	sprintf(str,"%s.out",s);
	freopen(str,"w",stdout);
#endif
}
const ll p=998244353;
ll fp(ll a,ll b)
{
	ll s=1;
	while(b)
	{
		if(b&1)
			s=s*a%p;
		a=a*a%p;
		b>>=1;
	}
	return s;
}
namespace ntt
{
	const ll g=3;
	ll w1[270010];
	ll w2[270010];
	int rev[270010];
	int n;
	void init(int m)
	{
		n=1;
		while(n<m)
			n<<=1;
		int i;
		for(i=2;i<=n;i<<=1)
		{
			w1[i]=fp(g,(p-1)/i);
			w2[i]=fp(w1[i],p-2);
		}
		rev[0]=0;
		for(i=1;i<n;i++)
			rev[i]=(rev[i>>1]>>1)|(i&1?n>>1:0);
	}
	void ntt(ll *a,int t)
	{
		ll u,v,w,wn;
		int i,j,k;
		for(i=0;i<n;i++)
			if(rev[i]<i)
				swap(a[i],a[rev[i]]);
		for(i=2;i<=n;i<<=1)
		{
			wn=(t==1?w1[i]:w2[i]);
			for(j=0;j<n;j+=i)
			{
				w=1;
				for(k=j;k<j+i/2;k++)
				{
					u=a[k];
					v=a[k+i/2]*w%p;
					a[k]=(u+v)%p;
					a[k+i/2]=(u-v)%p;
					w=w*wn%p;
				}
			}
		}
		if(t==-1)
		{
			ll inv=fp(n,p-2);
			for(i=0;i<n;i++)
				a[i]=a[i]*inv%p;
		}
	}
	ll x[270010];
	ll y[270010];
	void copy_clear(ll *a,ll *b,int m)
	{
		int i;
		for(i=0;i<m;i++)
			a[i]=b[i];
		for(i=m;i<n;i++)
			a[i]=0;
	}
	void copy(ll *a,ll *b,int m)
	{
		int i;
		for(i=0;i<m;i++)
			a[i]=b[i];
	}
	void inverse(ll *a,ll *b,int m)
	{
		if(m==1)
		{
			b[0]=fp(a[0],p-2);
			return;
		}
		inverse(a,b,m>>1);
		init(2*m);
		copy_clear(x,a,m);
		copy_clear(y,b,m>>1);
		ntt(x,1);
		ntt(y,1);
		int i;
		for(i=0;i<n;i++)
			x[i]=(2*y[i]%p-x[i]*y[i]%p*y[i]%p+p)%p;
		ntt(x,-1);
		copy(b,x,m);
	}
};
ll fac[300010];
ll ifac[300010];
ll inv[300010];
ll f[300010];
ll a[300010];
ll b[300010];
ll ex[300010];
int n,k;
void solve(int l,int r)
{
	if(l==r)
	{
		f[l]=f[l]*fac[l-1]%p;
		return;
	}
	int mid=(l+r)>>1;
	solve(l,mid);
	ntt::init(r-l+1);
	int i;
	for(i=l;i<=mid;i++)
		a[i-l]=f[i]*ifac[i];
	for(i=l;i<=r;i++)
		b[i-l]=ex[i-l];
	for(i=mid-l+1;i<ntt::n;i++)
		a[i]=0;
	for(i=r-l+1;i<ntt::n;i++)
		b[i]=0;
	ntt::ntt(a,1);
	ntt::ntt(b,1);
	for(i=0;i<ntt::n;i++)
		a[i]=a[i]*b[i]%p;
	ntt::ntt(a,-1);
	for(i=mid+1;i<=r;i++)
		f[i]+=a[i-l];
	solve(mid+1,r);
}
int main()
{
	open("xsy2166");
	scanf("%d%d",&n,&k);
	int i;
	fac[0]=fac[1]=ifac[0]=ifac[1]=inv[0]=inv[1]=1;
	for(i=2;i<=n;i++)
	{
		inv[i]=-(p/i)*inv[p%i]%p;
		fac[i]=fac[i-1]*i%p;
		ifac[i]=ifac[i-1]*inv[i]%p;
	}
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		ex[i]=fp(i,k);
		f[i]=ex[i];
	}
	solve(1,n);
	ll ans=(f[n]+p)%p;
	printf("%lld\n",ans);
	return 0;
}
posted @ 2018-03-06 11:08  ywwyww  阅读(283)  评论(0编辑  收藏  举报