◆学时·V◆ 逆元法
□算法概述□
逆元运算是模运算中的一个技巧,一般用于解决模运算的除法问题。
模运算对于加、减、乘是有封闭性的,即 (a±b)%m=a%m±b%m,以及 (a×b)%m=a%m×b%m。但是对于除法运算不满足这样的规律。因此在处理两个大数相除的商模一个数会遇到困难。这时候需要逆元。
逆元的定义如下:
若 ab≡1 (mod m),则对于模m,a、b互为逆元
那么就有 b≡a-1。这就可以发挥作用了—— p/a%m=p*b%m,也就是除以一个数N再取模,等于乘上N的逆元再取模。
我们用 a-1 表示a的逆元。
□逆元的计算□
一眼望过去全是数学……
- 费马小定理
当p为质数且a不为p的倍数时,满足 ap-1≡1 (mod p),所以有 a*ap-2≡1,也就是说 a、ap-2 互为逆元。
很简单是不是,但别忘了这只是p是质数的时候才能用!OI中经常会出现“答案模(1e9+7)”,很幸运,(1e9+7)就是一个很有用的质数!
- 算法I
其实许多算法没有想象的这么难……
对于模数m,一定有整数(一般定义是正整数)a、p、r 满足 m=pa+r ,可以看成“被除数=商*除数+余数”。
可以得到:ap+r≡0(mod m)→-ap≡r(mod m)→-pr-1≡a-1 ,也就是 商与 余数的逆元 的积 的相反数 是 除数的逆元。
当然大家都知道当 r=0 ,即 m被p整除时,r-1 是不成立的!
而这个算法最玄学的地方在与 余数是一定小于除数的。这意味着什么呢?
—— 你在递推计算除数的逆元时,应该已经把余数的逆元算出来了。
- 算法II
不要慌……下面是一个递归式:
n-1=(n-1)!·(n!)-1
首先是一个不需要解释的小式子 n·[(n-1)!/n!]≡1。就很容易得到n的逆元就是(n-1)!/n!,稍微换一下,(n-1)!*(n!)-1。
应该还有很多,一下子记不起来了 (`・ω・´)
□除了做题好像没有什么用了□
- 传送门 ¦ARC 059 C¦
- 【翻译】
给出一个矩阵,在它的左下角剪去一个矩阵(只是一个角,保证剩余图形不是一个矩形),从左上角开始,可以向下或向右移动一个单位。
求从左上角到右下角的路径方案总数,答案模(1e9+7) (没错,就是这个不可描述的质数)
- 【解析】
很容易得到从A(p,q)到B(m,n),则纵向移动 |n-q|,横向移动 |m-p| ,总共移动 |n-q|+|m-p| 。因此,如果我们把移动步骤表示为一个串,则一定有 |m-p| 个步骤是横向移动的。那么A到B的方案总数为 C(|m-p|,|m-p|+|n-q|)。
假设现在没有剪去角,则矩形(r,c)从左上到右下方案总数为 C(r+c,r) = A。
我们还可以算出从剪去矩阵内的点出发,到达右下角的方案数B,由于答案与这些方案是补集,所以全集A减去子集B就是答案了。
但是计算组合数时就遇到了困难,此时就需要逆元。可以用初始化直接解决,当然需要使用快速幂。(计算逆元的函数是Pre,快速幂函数是PowMod)
- 【源代码】
/*Lucky_Glass*/ #include<cstdio> #include<algorithm> using namespace std; #define MO 1000000007 #define MAXN 200005 #define LL long long LL inv[MAXN],s[MAXN]; int n; LL PowMod(LL a,int b) { LL ret=1; while(b) { if(b&1) ret=ret*a%MO; a=a*a%MO; b>>=1; } return ret; } void Pre() { s[0]=1; for(int i=1; i<=n; i++) s[i]=s[i-1]*i%MO; inv[0]=1; inv[n]=PowMod(s[n],MO-2); for(int i=n-1; i>0; i--) inv[i]=inv[i+1]*(i+1)%MO; } LL C(int a,int b){if(a<0||b<0) return 1;return s[a]*inv[b]%MO*inv[a-b]%MO;} int main() { int h,w,A,B; scanf("%d%d%d%d",&h,&w,&A,&B); n=h+w-2; Pre(); LL ans=C(h+w-2,h-1); for(int i=1; i<=B; i++) { ans-=C(h-A+i-2,h-A-1)*C(A-1+w-i,A-1)%MO; ans=(ans%MO+MO)%MO; } printf("%lld ",ans); }
The End
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- Lucky_Glass