题目传送门
题目描述
称一个1,2,...,N的排列${P}_{1}$,${P}_{2}$,...,${P}_{N}$是Magic的,当且仅当2≤i≤N时,${P}_{i}$>${P}_{frac{i}{2}}$。计算1,2,...N的排列中有多少是Magic的,答案可能很大,只能输出模P以后的值。
输入格式
输入文件的第一行包含两个整数n和p,含义如上所述。
输出格式
输出文件中仅包含一个整数,表示计算1,2,⋯, N的排列中, Magic排列的个数模p的值。
样例
样例输入:
20 23
样例输出:
16
数据范围与提示
100%的数据中,1≤N ≤ ${10}^{6}$,P≤${10}^{9}$,p是一个质数。 数据有所加强
题解
来介绍两种做法:
1.递推+组合数学:
前缀知识:
1)组合数学入门。
2)Lucas定理。
网上有好多人管这个叫DP,个人感觉不是DP,可能是一开始有一个叫它DP,于是好多半瓶子醋的就也叫它DP了叭~
首先,看到这道题我就想到这是一个小跟堆。
你去想想,小跟堆是一个完全二叉树,所以每一个节点i的两个儿子分别是i>>1和i>>1|1,所以P[i/2]其实就是P[i]的父亲,然后又因为P[i/2]<P[i],所以这就是一个小跟堆啦~
那么问题就转化为,求这n个数所能组成的小跟堆的数量。
然后我们定义DP[i]表示i这个点为跟节点的方案数。
对于没一个点的方案数,显然只能从他的两个儿子转移过来,即为:DP[i]=DP[i>>1]×DP[i>>1|1]。
但是显然答案不能直接这样的来,因为每个点i的两个子树中的数可以不一样,所以会漏掉答案。
所以我们就要融入一些组合数学的问题了。
因为只是交换两棵子树之间的数,每棵子树的size是不变的,所以我们就相当于是要乘上在size[leftson]+size[rightson]当中取size[leftson]个数的方案数。
于是式子变为了:DP[i]=DP[i>>1]×DP[i>>1|1]×C(size[i]-1,size[i>>1])。
注意P是一个小的质数,所以考虑Lucas求组合数。
2.拓扑排序:
偶然间发现这道题就是在求一棵树的拓扑排序的数量(笔者正在证明)。
直接套用公式:ans=$frac{n!}{prod limits_{i=1}^{n} size[i] }$。
接着就是推式子。
DP[u]=[(size[u]-1)!×∏DP[v] ]/∏size[v](其中,v为u的儿子)。
接着定义g[u]=$frac{DP[u]}{size[u]!}$=$frac{prod g[v]}{size[u]}$=$frac{1}{prod size[k]}$(其中,k为u子树上的点)。
所以g[1]=$frac{1}{prod limits_{i=1}^{n} size[i] }$。
所以答案即为:ans=DP[1]=g[1]×size[1]!=$frac{n!}{prod limits_{i=1}^{n} size[i] }$。
但是注意数据加强之后可能会出现mod p=0的情况,注意附成1即可。
代码时刻
解法1:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,p;
long long jc[1000001],qsm[1000001],dp[1000001],size[1000001];
long long qpow(long long x,long long y)
{
long long ans=1;
while(y)
{
if(y%2)ans=(ans*x)%p;
y>>=1;
x=(x*x)%p;
}
return ans;
}
void pre_work()
{
jc[0]=1;
for(long long i=1;i<=n;i++)
jc[i]=(jc[i-1]*i)%p;
for(long long i=0;i<=n;i++)
qsm[i]=qpow(jc[i],p-2)%p;
}
long long get_C(long long x,long long y){return ((jc[x]*qsm[y])%p*qsm[x-y])%p;}
long long lucas(long long x,long long y)
{
if(!y)return 1;
return (get_C(x%p,y%p)*lucas(x/p,y/p))%p;
}
int main()
{
scanf("%lld%lld",&n,&p);
pre_work();
for(long long i=n;i>0;i--)
{
if((i<<1)>n&&(i<<1|1)>n)
{
dp[i]=1;
size[i]=1;
continue;
}
if((i<<1|1)>n)
{
dp[i]=1;
size[i]=2;
continue;
}
size[i]=size[i<<1]+size[i<<1|1]+1;
dp[i]=lucas(size[i]-1,size[i<<1]);
if((i<<1)<=n)dp[i]=(dp[i]*dp[i<<1])%p;
if((i<<1|1)<=n)dp[i]=(dp[i]*dp[i<<1|1])%p;
}
cout<<dp[1]<<endl;
return 0;
}
解法2:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,p,s[1000001],ans=1,i,inv[1000001];
int main()
{
scanf("%lld%lld",&n,&p);
inv[1]=inv[0]=1;
for(i=1;i<=n;i++)s[i]=1;
for(i=n;i>=2;i--)s[i>>1]+=s[i];
for(i=2;i<=n;i++)inv[i]=((1LL*(-p/i)*inv[p%i])%p+p)%p;
for(i=1;i<=n;i++)
{
ans=ans*i%p;
ans=max(ans,1LL);//%p=0附成1
ans=ans*inv[s[i]]%p;
ans=max(ans,1LL);//%p=0附成1
}
printf("%lld",ans);
return 0;
}
rp++