2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(7)部分题解

前言

找大佬嫖到个号来划水打比赛了，有的题没写或者不是我写的就不放了。
目前只有：1004,1005,1007,1008,1011

正题

题目链接:https://acm.hdu.edu.cn/contests/contest_show.php?cid=990

1004 Link with Balls

题目大意

两种盒子各有 $n$ 个，每个盒子中球的颜色不同

第一种第 $i$ 个盒子中可以取出 $ik(k∈N)ik(k\in N)$ 个球
第二种第 $i$ 个盒子中可以取出不超过 $i$ 个球

求取出 $m$ 个球的方案数。

$1≤T≤105,1≤n,m≤1061\leq T\leq 10^5,1\leq n,m\leq 10^6$

解题思路

用生成函数推导，第一种球的函数是 $11−xi\frac{1}{1-x^i}$ ，第二种球的函数是 $1−xi+11−x\frac{1-x^{i+1}}{1-x}$ ，发现相乘可以抵消。最后乘出来是
$(1−xn+1)(11−x)n+1(1-x^{n+1})(\frac{1}{1-x})^{n+1}$
然后化回来就是
$(n+mn)−(m−1n)\binom{n+m}{n}-\binom{m-1}{n}$
就好了

code

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define ll long long
using namespace std;
const ll N=2e6+10,P=1e9+7;
ll T,inv[N],fac[N],n,m;
ll C(ll n,ll m)
{return fac[n]*inv[m]%P*inv[n-m]%P;}
signed main()
{inv[1]=1;for(ll i=2;i<N;i++)inv[i]=P-inv[P%i]*(P/i)%P;inv[0]=fac[0]=1;for(ll i=1;i<N;i++)fac[i]=fac[i-1]*i%P,inv[i]=inv[i-1]*inv[i]%P;scanf("%lld",&T);while(T--){scanf("%lld%lld",&n,&m);ll ans=C(m+n,n);m-=n+1;if(m>=0)ans=(ans-C(m+n,n)+P)%P;printf("%lld\n",ans);}
}

1005 Link with EQ

题目大意

$n$ 个格子的凳子，开始第一个同学会随机选择一个位置坐下，剩下的同学会选择随机一个距离已有同学最远的位置坐下，求没有位置的周围都没有同学时期望坐下了多少个同学。
$1≤T≤105,1≤n≤1061\leq T\leq 10^5,1\leq n\leq 10^6$

解题思路

设 $f_i$ 表示只有 $i$ 个格子且边边都有同学时还能做多少个人，这个可以很容易 $d p$ 出来。

然后主要考虑第一个人的座位，特判一下头尾两个位置然后剩下的对 $f$ 求个前缀和就可以很快计算了。

时间复杂度 $O(n+Tlog⁡P)O(n+T\log P)$

code

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define ll long long
using namespace std;
const ll N=1048576,P=1e9+7;
ll T,n,f[N],g[N],s[N];
ll power(ll x,ll b){ll ans=1;while(b){if(b&1)ans=ans*x%P;x=x*x%P;b>>=1;}return ans;
}
signed main()
{for(ll i=3;i<N;i++){ll mid=(i+1)/2;f[i]=f[mid-1]+f[i-mid]+1;s[i]=(s[i-1]+f[i]*2)%P;}for(ll i=1;i<N;i++)g[i]=f[i]+2;scanf("%lld",&T);while(T--){scanf("%lld",&n);if(n<=2){puts("1");continue;}if(n==3){puts("666666673");continue;}ll ans=(3*(n-4)+s[n-4])%P;(ans+=g[n-2]*2+g[n-3]*2)%=P;ans=ans*power(n,P-2)%P;printf("%lld\n",ans);}return 0;
}

1007 Link with Limit

题目大意

给出置换 $f$ ，然后 $f_i(x)$ 表示 $x$ 置换 $i$ 次之后的位置。
定义
$g(x)=lim⁡n−>+∞1n∑i=1nfi(x)g(x)=\lim_{n->+\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nf_i(x)$

求是否对于所有 $g(x)(x∈[1,n])g(x)(x\in [1,n])$ 都是相同的值。

$1≤n≤1051\leq n\leq 10^5$

解题思路

最后肯定会置换到一个环内，考虑每个环的平均值是否相等即可

时间复杂度 $O (n)$

代码由我们伟大的 $stoorz\text{stoorz}$ 写出，所以我没有

1011 Yiwen with Formula

题目大意

给出 $n$ 个数的一个可重集合 $a$ 。求它的所有子集的和的乘积。模 $998244353$ 。

$1≤T≤10,1≤n≤105,∑n≤2.5×105,∑ai≤4×1051\leq T\leq 10,1\leq n\leq 10^5,\sum n\leq 2.5\times 10^5,\sum a_i\leq 4\times 10^5$

解题思路

暴力用分治 $N T T$ 求出每个和的方案数，然后因为是当指数的所以要模 $φ(998244353)\varphi(998244353)$ 所以要用任意模数就可暴草过去了。

code

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#define ll long long
using namespace std;
const ll N=4e5*4+10,sqq=32768,p=998244352,P=998244353;
const double Pi=acos(-1);
struct complex{double x,y;complex (double xx=0,double yy=0){x=xx;y=yy;return;}
}A[N],B[N],C[N],D[N];
struct Poly{ll a[N],n;
}F[20];
ll power(ll x,ll b,ll P){ll ans=1;while(b){if(b&1)ans=ans*x%P;x=x*x%P;b>>=1;}return ans;
}
complex operator+(complex a,complex b)
{return complex(a.x+b.x,a.y+b.y);}
complex operator-(complex a,complex b)
{return complex(a.x-b.x,a.y-b.y);}
complex operator*(complex a,complex b)
{return complex(a.x*b.x-a.y*b.y,a.x*b.y+a.y*b.x);}
complex w[N];
ll n,m,T,u[N],v[21],r[N];
void FFT(complex *f,ll op,ll n){for(ll i=0;i<n;i++)if(i<r[i])swap(f[i],f[r[i]]);for(ll p=2;p<=n;p<<=1){ll len=p>>1;for(ll k=0;k<n;k+=p)for(ll i=k;i<k+len;i++){complex tmp=w[n/len*(i-k)];if(op==-1)tmp.y=-tmp.y;complex tt=f[i+len]*tmp;f[i+len]=f[i]-tt;f[i]=f[i]+tt;}}if(op==-1){for(ll i=0;i<n;i++)f[i].x=(ll)(f[i].x/n+0.49);}return;
}
void MTT(ll *a,ll *b,ll *c,ll m,ll k){ll n=1;while(n<=m+k)n<<=1;for(ll i=0;i<n;i++){r[i]=(r[i>>1]>>1)|((i&1)?(n>>1):0);A[i].x=A[i].y=B[i].x=B[i].y=0;C[i].x=C[i].y=D[i].x=D[i].y=0;}for(ll len=1;len<n;len<<=1)for(ll i=0;i<len;i++)w[n/len*i]=complex(cos(i*Pi/len),sin(i*Pi/len));for(ll i=0;i<m;i++)A[i].x=a[i]/sqq,B[i].x=a[i]%sqq;for(ll i=0;i<k;i++)C[i].x=b[i]/sqq,D[i].x=b[i]%sqq;FFT(A,1,n);FFT(B,1,n);FFT(C,1,n);FFT(D,1,n);complex t1,t2;for(ll i=0;i<n;i++){t1=A[i]*C[i];t2=B[i]*D[i];B[i]=A[i]*D[i]+B[i]*C[i];A[i]=t1;C[i]=t2;}FFT(A,-1,n);FFT(B,-1,n);FFT(C,-1,n);for(ll i=0;i<n;i++){c[i]=0;(c[i]+=(ll)(A[i].x)*sqq%p*sqq%p)%=p;(c[i]+=(ll)(B[i].x)*sqq%p)%=p;(c[i]+=(ll)(C[i].x))%=p;}return;
}
void Mul(Poly &a,Poly &b){MTT(a.a,b.a,a.a,a.n,b.n);a.n=a.n+b.n-1;return;
}
ll findq(){for(ll i=0;i<20;i++)if(!v[i]){v[i]=1;return i;}
}
ll Solve(ll l,ll r){if(l==r){ll p=findq();for(ll i=0;i<=u[l];i++)F[p].a[i]=0;F[p].a[0]=1;F[p].a[u[l]]=1;F[p].n=u[l]+1;return p;}ll mid=(l+r)>>1;ll ls=Solve(l,mid),rs=Solve(mid+1,r);Mul(F[ls],F[rs]);v[rs]=0;return ls;
}
signed main(){scanf("%lld",&T);while(T--){scanf("%lld",&n);bool flag=0;ll ans=1,sum=0;for(ll i=1;i<=n;i++){scanf("%lld",&u[i]);flag|=!u[i];sum+=u[i];}if(flag){puts("0");continue;}ll id=Solve(1,n);u[id]=0;for(ll i=1;i<=sum;i++)ans=ans*power(i,F[id].a[i],P)%P;printf("%lld\n",ans);}
}