题目大意
给出N个点,每个点权值为1...N,求权值为R的点是叶子的大根堆的方案数。
题解
- 求出组合数( binom{n}{m}),利用杨辉三角的递推式
- 求出n个数组成大根堆的方案数。
1). 设(g(n))是答案。
2). 枚举(i),意思是以n为根树的左子树有(i)个点,那么右子树自然有(n-1-i)个点。
3). 有(g(n)=frac{1}{2}sum_{i=0}^{n-1} binom{n-1}{i}g(i)g(n-1-i)),除2是因为左右子树对称。
4). 因为题目要求模(m),所以除2是很难做的。我们强制让权值为1的点在左子树。那么显然我们有(g(n)=sum_{i=1}^{n-1} binom{n-2}{i-1}g(i)g(n-1-i))
5). 边界是(g(0)=g(1)=1) - 求出n个点以r为叶子的方案数。
1). 设(f(n, r))为答案
2). 求一个补集,就是不以r为叶子的方案数,枚举(i),意思是有(i)个比(r)小的点属于以(r)为根的子树。那么去掉这(i)个点,(r)在以n为根的子树上作为叶子的方案数是(f(n-i, r-i)),根据乘法原理,把这(i)个点再吊到(r)上,就是乘上i+1个点形成大根堆的方案数,那么我们就有(f(n, r)=g(n)-sum_{i=1}^{r-1} binom{r-1}{i}f(n-i,r-i)g(i+1))。
3). 求出所有的(f(n, r))显然是不能接受的。但是我们观察到,实际上有用的只有(r)个状态,就是(f(n-r+1, 1) cdots f(n, r))。那么我们直接根据这些状态进行转移即可。
代码
#pragma GCC optimize(3, "Ofast", "inline")
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define X first
#define Y second
#define PB push_back
#define SZ(x) (int)x.size()
#define ALL(x) x.begin(), x.end()
#define lc (o<<1)
#define rc ((o<<1)|1)
void debug() {
cerr << endl;
}
template<typename Head, typename... Tail>
void debug(Head H, Tail... T) {
cerr << " " << H;
debug(T...);
}
#define dbg(...) cerr << "[" << #__VA_ARGS__ << "]:", debug(__VA_ARGS__)
#define endl '
'
using LL = long long;
const int _ = 5, maxn = 3000;
int r, n, m;
int c[maxn+_][maxn+_], g[maxn+_], f[maxn+_];
int main() {
ios::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
int T = 1;
for (int kase = 1; kase <= T; ++kase) {
scanf("%d%d%d", &r, &n, &m);
memset(c, 0, sizeof(c));
c[0][0] = 1%m;
for (int i = 1; i < maxn; ++i) {
c[i][0] = 1;
for (int j = 1; j <= i; ++j)
c[i][j] = (c[i-1][j-1] + c[i-1][j]) % m;
}
g[0] = g[1] = 1;
for (int i = 2; i <= n; ++i) {
g[i] = 0;
for (int j = 1; j < i; ++j)
(g[i] += (LL)c[i-2][j-1]*g[j]%m*g[i-1-j]%m) %= m;
}
f[1] = g[n-r+1];
for (int i = 2; i <= r; ++i) {
f[i] = g[n-r+i];
for (int j = 1; j < i; ++j)
(f[i] -= (LL)c[i-1][j]*f[i-j]%m*g[j+1]%m) %= m;
}
printf("%d
", (f[r]+m)%m);
}
return 0;
}