●BZOJ 3129 [Sdoi2013]方程
题链:
http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3129
题解:
容斥,扩展Lucas,中国剩余定理
先看看不管限制,只需要每个位置都是正整数时的方案数的求法。
假设有 N 个未知数,加起来的和为 M。
转化一下问题变为:"小球分配"
有 M 个相同的小球,放在 N 个盒子里,且每个盒子至少有一个的方案数。
那么方案数为 ${C}_{M-1}^{N-1}$
怎么理解这个式子呢?"插隔板法"。
使 M个小球放在一排,考虑可以在相邻小球的空隙间(共 M-1个空隙)插入一个隔板,总共插入 N-1个隔板。
把相邻的两个隔板(把首尾也看作另外2个隔板)中间的区域看做一个个的盒子,区域内的小球即为该盒子里的小球。
则任意一种插隔板的方法都对应一种把小球放入盒子的方法。
所以方案数为 ${C}_{M-1}^{N-1}$
对于题目给的两种限制,不要被吓到了。
其实大于等于(>=W)这一个限制很好处理,直接把 M-=(W-1),即事先给这些位置分配 W-1个小球。
因为接下来按照上面的 "小球分配" 方式,这些限制一定可以满足。
然后对于小于等于(<=W) 就需要用到容斥了。
定义 f[S] 表示至少 S 集合里面的这些"小于等于"限制都不能满足,那么方案数的求法就是:
先强制给这些盒子分配 Wi 个小球,
使得接下来按照上面的 "小球分配" 方式求出方案数,这些盒子一定会超过限制。
所以按照容斥的做法:
答案 ANS = 至少 0 个盒子超出限制的方案数
- 至少 1 个盒子超出限制的方案数
+至少 2 个盒子超出限制的方案数
-...+...
但是求那个方案数 C(N,M) 就比较麻烦了,因为 N,M很大,且模数不保证为质数,
所以用到 扩展Lucas(+国剩) 来求。
代码:
#include<cstdio> #include<cstring> #include<iostream> #define _ % P #define filein(x) freopen(#x".in","r",stdin); #define fileout(x) freopen(#x".out","w",stdout); using namespace std; int h[300],k[300],d[300],pi[10],ppi[10],fc[10][100500],pnt; int T,N,N1,N2,M,ANS; void init(){ ANS=0; memset(h,0,sizeof(h)); memset(k,0,sizeof(k)); memset(d,0,sizeof(d)); } void pre_prime(int P){ static bool np[100500]; static int prime[100500],cnt; for(int i=2;i<=100000;i++){ if(!np[i]){ prime[++cnt]=i; if(P%i==0){ pi[++pnt]=i; ppi[pnt]=1; while(P%i==0) ppi[pnt]*=i,P/=i; } } for(int j=1;j<=cnt&&i<=100000/prime[j];j++){ np[i*prime[j]]=1; if(i%prime[j]==0) break; } } for(int i=1;i<=pnt;i++){ fc[i][0]=1; for(int j=1;j<=100000;j++) fc[i][j]=(1ll*fc[i][j-1]*(j%pi[i]?j:1))%ppi[i]; } } int pow(int a,int b,int P){ int ret=1; a=(a)_; while(b){ if(b&1) ret=(1ll*ret*a)_; a=(1ll*a*a)_; b>>=1; } return ret; } void exEuclidean(int a,int b,int &g,long long &x,long long &y){ if(!b) g=a,x=1,y=0; else exEuclidean(b,a%b,g,y,x),y-=(a/b)*x; } int inv(int a,int P){ int g; long long x,y; exEuclidean(a,P,g,x,y); x=((1ll*x)_+P)_; return (int)x; } int fac(int n,int I,int Pi,int P){ if(!n) return 1; int ret=1,r=n%P; //for(int i=2;i<=P;i++) if(i%Pi) ret=(1ll*ret*i)_; ret=fc[I][P]; ret=pow(ret,n/P,P); //for(int i=2;i<=r;i++) if(i%Pi) ret=(1ll*ret*i)_; ret=(1ll*ret*fc[I][r])_; return (1ll*ret*fac(n/Pi,I,Pi,P))_; } int C(int n,int m,int I,int Pi,int P){ int x,y,z,c=0; x=fac(n,I,Pi,P); y=fac(m,I,Pi,P); z=fac(n-m,I,Pi,P); for(int i=n;i;i/=Pi) c+=i/Pi; for(int i=m;i;i/=Pi) c-=i/Pi; for(int i=n-m;i;i/=Pi) c-=i/Pi; return ((((1ll*x*inv(y,P))_)*inv(z,P))_*pow(Pi,c,P))_; } int exLucas(int n,int m,int P){ int ret=0,tmp; if(n<m) return 0; for(int i=1;i<=pnt;i++){ tmp=C(n,m,i,pi[i],ppi[i]); tmp=((1ll*tmp*(P/ppi[i]))_*inv(P/ppi[i],ppi[i]))_; ret=(1ll*ret+tmp)_; } return ret; } int main() { int P; scanf("%d%d",&T,&P); pre_prime(P); while(T--){ init(); scanf("%d%d%d%d",&N,&N1,&N2,&M); for(int i=1;i<=N1;i++) scanf("%d",&d[1<<(i-1)]); for(int i=1,x;i<=N2;i++) scanf("%d",&x),M-=(x-1); for(int s=1,p;p=s&-s,s<(1<<N1);s++) h[s]=h[s^p]+1,k[s]=k[s^p]+d[p]; for(int s=0,m,tmp;s<(1<<N1);s++){ m=M-k[s]; tmp=exLucas(m-1,N-1,P); if(h[s]&1) tmp=(-1ll*tmp+P)_; ANS=((1ll*ANS+tmp)_+P)_; } printf("%d\n",ANS); } return 0; }
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.
————Dylan Thomas