Description
给定一个数 (n),将所有 (1~sim~n) 的排列按照字典序放到一个序列中,求有多少长度为 (n) 的子序列 (p_i~p_{i+1}~dots~p_{i + n - 1}) 满足 (sum_{u = i}^{i + n - 1}~p_u~=~frac{n~ imes~(n - 1)}{2}) 答案对 (998244353) 取模
Input
一行一个整数代表 (n)
Output
一行一个整数代表答案对 (998244353) 取模的结果
Hint
(1~leq~n~leq~10^6)
Solution
做法有很多呐……
对于一个合法的序列,显然其中 (1~sim~n) 每个元素都出现了一次。可以使用反证法或按照 (n) 进行数学归纳证明
那么对于一个合法的序列 (q),一共只有两种情况:
1、它是由一段完整的排列构成的
2、它是由前面一段排列的后 (k) 位和后面一段排列的前 (n - k) 位拼成的。
情况一显然有 (n!) 种,于是我们只考虑情况二的答案
考虑求 next_permutation 的算法:找出原排列中最长的单调降序后缀,记长度为 (k),然后在后缀中找最小的大于原排列第 ((n - k - 1)) 位的值,将这两个位置交换。然后将新的后缀按照升序排序(因为原先是降序的,所以这个操作等价于进行reverse)
考虑两个相邻的排列,在前面排列中选 (k) 个,后面选 (n - k) 的情况,若这种情况合法,则后面一个排列的前 $n - k $ 位与前面一个排列的前 (n - k) 位是相同的,即这一段没有发生交换。所以他的后缀的长度 (len) 必须满足 (len~<~k)。
我们考虑用总方案数减去不合法的方案数:考虑我们对一个排列固定一个选择的数的个数 (k),那么它不合法当且仅当整个后缀是单调降序,前面怎么排无所谓,于是这样的排列共有 (A_n^{n - k}~=~frac{n!}{k!}) 个。这些排列在选后面 (k) 个作为选出子序列的前缀时全部是不合法的。考虑我们这样等价于枚举选择前一个排列的 (k) 的位置,而总共有 (n~ imes~n!) 个数字,于是这样的位置一共有 (n~ imes~n!) 种,即方案有这么多种,减去不合法的方案数即为
以上是官方题解
第二种做法与第一种类似,同样依据上面的结论。不过是直接计算方案数。考虑我们如果选择一个排列的后 (k) 个位置,我们设这个排列的后 (k) 位是单调递增的,则对前面选择没影响的是后 ((n - k)!) 次排列,因为这几次排列是将后面 (k) 位从升序排列到降序,对前面没有影响。
考虑直接枚举 (k),前面怎么选无所谓,方案数 (A_n^k),后面共有 ((n - k)!) 种排列。后面这些排列共有 ((n - k)! - 1) 对,即这么多贡献。于是直接枚举统计答案即可。
以上参考 @DDOSvoid 神仙的做法
第三种做法直接打表找规律,设 (f_i) 为输入为 (i) 的答案,则
天知道他们是怎么看出规律的
Code
代码依据官方题解算法写成
#include <cstdio>
#ifdef ONLINE_JUDGE
#define freopen(a, b, c)
#endif
#define rg register
#define ci const int
#define cl const long long
typedef long long int ll;
namespace IPT {
const int L = 1000000;
char buf[L], *front=buf, *end=buf;
char GetChar() {
if (front == end) {
end = buf + fread(front = buf, 1, L, stdin);
if (front == end) return -1;
}
return *(front++);
}
}
template <typename T>
inline void qr(T &x) {
rg char ch = IPT::GetChar(), lst = ' ';
while ((ch > '9') || (ch < '0')) lst = ch, ch=IPT::GetChar();
while ((ch >= '0') && (ch <= '9')) x = (x << 1) + (x << 3) + (ch ^ 48), ch = IPT::GetChar();
if (lst == '-') x = -x;
}
template <typename T>
inline void ReadDb(T &x) {
rg char ch = IPT::GetChar(), lst = ' ';
while ((ch > '9') || (ch < '0')) lst = ch, ch = IPT::GetChar();
while ((ch >= '0') && (ch <= '9')) x = x * 10 + (ch ^ 48), ch = IPT::GetChar();
if (ch == '.') {
ch = IPT::GetChar();
double base = 1;
while ((ch >= '0') && (ch <= '9')) x += (ch ^ 48) * ((base *= 0.1)), ch = IPT::GetChar();
}
if (lst == '-') x = -x;
}
namespace OPT {
char buf[120];
}
template <typename T>
inline void qw(T x, const char aft, const bool pt) {
if (x < 0) {x = -x, putchar('-');}
rg int top=0;
do {OPT::buf[++top] = x % 10 + '0';} while (x /= 10);
while (top) putchar(OPT::buf[top--]);
if (pt) putchar(aft);
}
const int maxn = 1000010;
const int MOD = 998244353;
int n, ans;
int inv[maxn], fac[maxn], fac_inv[maxn];
void Get_Inv(ci);
int main() {
freopen("1.in", "r", stdin);
qr(n);
Get_Inv(n);
fac[1] = 1;
for (rg int i = 2; i <= n; ++i) fac[i] = 1ll * fac[i - 1] * i % MOD;
ans = 1ll * n * fac[n] % MOD;
for (rg int i = 1; i < n; ++i) {
ans = (ans - 1ll * fac[n] * fac_inv[i] % MOD) % MOD;
}
qw((ans + MOD) % MOD, '
', true);
return 0;
}
void Get_Inv(ci x) {
inv[1] = 1;fac_inv[1] = 1;
for (rg int i = 2; i <= x; ++i) fac_inv[i] = 1ll * fac_inv[i - 1] * (inv[i] = (1ll * - (MOD / i) * inv[MOD % i]) % MOD) % MOD;
}