本文介绍了一种使用组合数学技巧解决特定类型求和问题的方法。针对给定条件下的物品选取问题,通过生成函数和系数匹配技术得出简洁高效的解决方案。适用于算法竞赛及高级数学应用。
Description
m种物品,第i种物品的权值为(ui+v)(ui+v)(ui+v),每种物品有无数个,一种取法的代价为所取物品权值乘积,
问取n个物品的所有不同取法的代价和,
两个取法不同当且仅当存在一种物品在两个方案中取得数量不同,
n≤1018,m≤2∗105,mo=109+7n\leq10^{18},m\leq 2*10^5,mo=10^9+7n≤1018,m≤2∗105,mo=109+7
Solution
显然的,我们要求这个东西的第n项:
∏i=1m(∑j=0(vi+u)jxj)\prod_{i=1}^m(\sum_{j=0}(vi+u)^jx^j)i=1∏m(j=0∑(vi+u)jxj)
生成函数写出来:
ans=[xn]∏i=1m11−(vi+u)xans=[x_n]\prod_{i=1}^m\frac{1}{1-(vi+u)x}ans=[xn]i=1∏m1−(vi+u)x1
先抛出结论(下面的构造过程就是证明):存在以下等式
设pi=(vi+u)p_i=(vi+u)pi=(vi+u)
∏i=1m11−pix=1(vx)m−1∑i=1mai1−pix\prod_{i=1}^m\frac{1}{1-p_ix}=\frac{1}{(vx)^{m-1}}\sum_{i=1}^m\frac{a_i}{1-p_ix}i=1∏m1−pix1=(vx)m−11i=1∑m1−pixai
其中aia_iai为系数,
还有一个东西:1a∗1b=(1a−1b)1b−a\frac{1}{a}*\frac{1}{b}=(\frac{1}{a}-\frac{1}{b})\frac{1}{b-a}a1∗b1=(a1−b1)b−a1
考虑增量构造,每次乘上一个11−pix\frac{1}{1-p_ix}1−pix1,考虑系数aia_iai的变化
为了方便,我们设加入第j个元素后第i位的系数为aj,ia_{j,i}aj,i
当前我们加入第j位:
(vx)−j+1(∑i=1j−1aj−1,i1−pix)(11−pjx)(vx)^{-j+1}(\sum_{i=1}^{j-1}\frac{a_{j-1,i}}{1-p_ix})(\frac{1}{1-p_jx})(vx)−j+1(i=1∑j−11−pixaj−1,i)(1−pjx1)
(vx)−j+1∑i=1j−1(aj−1,i∗11−pix∗11−pjx)(vx)^{-j+1}\sum_{i=1}^{j-1}(a_{j-1,i}*\frac{1}{1-p_ix}*\frac{1}{1-p_jx})(vx)−j+1i=1∑j−1(aj−1,i∗1−pix1∗1−pjx1)
用上面那个东西拆开:
(vx)−j+1∑i=1j−1aj−1,i(11−pix−11−pjx)(1(pi−pj)x)(vx)^{-j+1}\sum_{i=1}^{j-1}a_{j-1,i}(\frac{1}{1-p_ix}-\frac{1}{1-p_jx})(\frac{1}{(p_i-p_j)x})(vx)−j+1i=1∑j−1aj−1,i(1−pix1−1−pjx1)((pi−pj)x1)
把最后面的p拆开:
(vx)−j+1∑i=1j−1aj−1,i(11−pix−11−pjx)(1(i−j)vx)(vx)^{-j+1}\sum_{i=1}^{j-1}a_{j-1,i}(\frac{1}{1-p_ix}-\frac{1}{1-p_jx})(\frac{1}{(i-j)vx})(vx)−j+1i=1∑j−1aj−1,i(1−pix1−1−pjx1)((i−j)vx1)
再把最后面那个的1vx\frac{1}{vx}vx1提到前面,并把剩下的乘进去:
(vx)−j∑i=1j−1aj−1,i−(j−i)11−pix+aj−1,i(j−i)11−pjx(vx)^{-j}\sum_{i=1}^{j-1}\frac{a_{j-1,i}}{-(j-i)}\frac{1}{1-p_ix}+\frac{a_{j-1,i}}{(j-i)}\frac{1}{1-p_jx}(vx)−ji=1∑j−1−(j−i)aj−1,i1−pix1+(j−i)aj−1,i1−pjx1
我们发现一开始的项又出来了,也就是aj−1a_{j-1}aj−1与aja_jaj之间存在以下关系:
aj,i=−1(j−i)∗aj−1,i,当i<ja_{j,i}=-\frac{1}{(j-i)}*a_{j-1,i},当i<jaj,i=−(j−i)1∗aj−1,i,当i<j
aj,i=∑k=1j−11(j−k)∗aj−1,k,当i=ja_{j,i}=\sum_{k=1}^{j-1}\frac{1}{(j-k)}*a_{j-1,k},当i=jaj,i=k=1∑j−1(j−k)1∗aj−1,k,当i=j
我们设fi=ai,if_i=a_{i,i}fi=ai,i,即i这一项第一次出现时的值,有:
fi=∑j=1i−11(i−j)∗ai−1,j=∑j=1i−1fj∗(−1)i−j−1(i−j)!f_i=\sum_{j=1}^{i-1}\frac{1}{(i-j)}*a_{i-1,j}=\sum_{j=1}^{i-1}f_j*\frac{(-1)^{i-j-1}}{(i-j)!}fi=j=1∑i−1(i−j)1∗ai−1,j=j=1∑i−1fj∗(i−j)!(−1)i−j−1
不难发现,f就是个卷积式,也就是:
f=f∗(∑i=1(−1)i−1i!xi)+xf=f*(\sum_{i=1}\frac{(-1)^{i-1}}{i!}x^i)+xf=f∗(i=1∑i!(−1)i−1xi)+x
写成生产函数的形式:(一次项记得加上)
f=f∗(1−e−x)+xf=f*(1-e^{-x})+xf=f∗(1−e−x)+x
解得:
f=xexf=xe^xf=xex
也就是:
fi=1(i−1)!f_i=\frac{1}{(i-1)!}fi=(i−1)!1
解出了fff剩下的就好办了,直接算即可,
1(vx)m−1∑i=1m(−1)m−i(i−1)!(m−i)!∗11−pix\frac{1}{(vx)^{m-1}}\sum_{i=1}^m\frac{(-1)^{m-i}}{(i-1)!(m-i)!}*\frac{1}{1-p_ix}(vx)m−11i=1∑m(i−1)!(m−i)!(−1)m−i∗1−pix1
复杂度:O(nlog(109))O(n\log(10^9))O(nlog(109))
Code
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#define fo(i,a,b) for(int i=a;i<=b;++i)
#define fod(i,a,b) for(int i=a;i>=b;--i)
#define efo(i,q) for(int i=A[q];i;i=B[i][0])
#define min(q,w) ((q)>(w)?(w):(q))
#define max(q,w) ((q)<(w)?(w):(q))
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N=200500,mo=998244353;
int read(int &n)
{
char ch=' ';int q=0,w=1;
for(;(ch!='-')&&((ch<'0')||(ch>'9'));ch=getchar());
if(ch=='-')w=-1,ch=getchar();
for(;ch>='0' && ch<='9';ch=getchar())q=q*10+ch-48;n=q*w;return n;
}
int m,ans;
LL n,K,nw;
LL f[N];
LL jc[N],jcn[N];
LL ksm(LL q,LL w)
{
LL ans=1;
for(;w;w>>=1,q=q*q%mo)if(w&1)ans=ans*q%mo;
return ans;
}
int main()
{
freopen("ioer.in","r",stdin);
freopen("ioer.out","w",stdout);
int q,w,_;
n=2e5;
jc[0]=1;fo(i,1,n)jc[i]=jc[i-1]*i%mo;
jcn[n]=ksm(jc[n],mo-2);fod(i,n-1,0)jcn[i]=jcn[i+1]*(i+1LL)%mo;
read(_);
while(_--)
{
scanf("%lld%d%lld%lld",&n,&m,&K,&nw);
ans=0;
fo(i,1,m)
{
nw=(nw+K)%mo;
f[i]=jcn[i-1]*jcn[m-i]%mo*((m-i)&1?-1:1);
ans=(ans+f[i]*ksm(nw,n+m-1))%mo;
}
ans=ans*ksm(ksm(K,m-1),mo-2)%mo;
printf("%lld\n",(ans+mo)%mo);
}
return 0;
}
扫一扫
2579
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
