[SDOI2010]古代猪文 题解
题目地址:洛谷:【P2480】[SDOI2010]古代猪文 – 洛谷、BZOJ …
May all the beauty be blessed.
题目地址:洛谷:【P2183】[国家集训队]礼物 – 洛谷、BZOJ:Problem 2142. — 礼物
一年一度的圣诞节快要来到了。每年的圣诞节小E都会收到许多礼物,当然他也会送出许多礼物。不同的人物在小E心目中的重要性不同,在小E心中分量越重的人,收到的礼物会越多。小E从商店中购买了n件礼物,打算送给m个人,其中送给第i个人礼物数量为wi。请你帮忙计算出送礼物的方案数(两个方案被认为是不同的,当且仅当存在某个人在这两种方案中收到的礼物不同)。由于方案数可能会很大,你只需要输出模P后的结果。
输入格式:
输入的第一行包含一个正整数P,表示模;
第二行包含两个整整数n和m,分别表示小E从商店购买的礼物数和接受礼物的人数;
以下m行每行仅包含一个正整数wi,表示小E要送给第i个人的礼物数量。
输出格式:
若不存在可行方案,则输出“Impossible”,否则输出一个整数,表示模P后的方案数。
输入样例#1:
100 4 2 1 2
输出样例#1:
12
输入样例#2:
100 2 2 1 2
输出样例#2:
Impossible
【样例说明】
下面是对样例1的说明。
以“/”分割,“/”前后分别表示送给第一个人和第二个人的礼物编号。12种方案详情如下:
1/23 1/24 1/34
2/13 2/14 2/34
3/12 3/14 3/24
4/12 4/13 4/23
设P=p1^c1 * p2^c2 * p3^c3 * … * pt ^ ct,pi为质数。
对于15%的数据,n≤15,m≤5,pi^ci≤10^5;
在剩下的85%数据中,约有60%的数据满足t≤2,ci=1,pi≤10^5,约有30%的数据满足pi≤200。
对于100%的数据,1≤n≤10^9,1≤m≤5,1≤pi^ci≤10^5,1≤P≤10^9。
本题需要的数学姿势有:数学笔记:数论(Lucas、CRT) | KSkun’s Blog
参考资料:题解 P2183 【[国家集训队]礼物】 – 没名字可被用的博客 – 洛谷博客
无解仅当\sum_{i=1}^m w_i < n。
有解的情况下,要求的就是\mathrm{C}_n^{w_1} \times \mathrm{C}_{n-w_1}^{w_2} \times \cdots \bmod P,对于每个组合数,应用扩展Lucas定理求解即可。
// Code by KSkun, 2018/4
#include <cstdio>
typedef long long LL;
struct Num {
LL num, pcnt; // pcnt: p因子数量,num: 提取p因子后乘起来的积
Num(LL num = 0, LL pcnt = 0): num(num), pcnt(pcnt) {}
};
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2) ? EOF
: *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1;
char c = fgc();
while(c < '0' || c > '9') {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(c >= '0' && c <= '9') {
res = res * 10 + c - '0';
c = fgc();
}
return res * neg;
}
const int MAXN = 100005, MAXM = 10;
const LL INF = 1e15;
inline LL fpow(LL n, LL k, LL p) {
LL res = 1; n %= p;
while(k) {
if(k & 1) res = res * n % p;
n = n * n % p;
k >>= 1;
}
return res;
}
LL P, n, m, w[MAXM];
// calculate prime divisors in x
LL divi[MAXN], dcnt[MAXN], dpow[MAXN], dtot;
inline void calDivisor(LL x) {
dtot = 0;
for(LL i = 2; i * i <= P; i++) {
if(x % i == 0) {
divi[++dtot] = i;
while(x % i == 0) {
x /= i; dcnt[dtot]++;
}
dpow[dtot] = fpow(i, dcnt[dtot], INF);
}
}
if(x != 1) {
dtot++;
divi[dtot] = dpow[dtot] = x; dcnt[dtot] = 1;
}
}
// calculate x! mod p^k
inline Num calFactorial(LL x, LL id) {
if(x == 1 || x == 0) return Num(1, 0); // 1! = 0! = 1
LL pk = dpow[id], res = 1;
LL pnum = 0;
for(LL i = x; i; i /= divi[id]) pnum += i / divi[id]; // 计算p因子的数量
Num nxt = calFactorial(x / divi[id], id); // 递归计算提取了一个p因子的p倍数组成的阶乘
res = res * nxt.num % pk; // 合并答案
if(x >= pk) { // 如果有多段超过p^k的,预处理应用快速幂
LL fac = 1;
for(LL i = 1; i < pk; i++) {
if(i % divi[id] == 0) continue;
fac = fac * i % pk;
}
res = res * fpow(fac, x / pk, pk) % pk;
}
for(LL i = x; i >= 1; i--) { // 非整段p^k,暴力求解
if(i % pk == 0) break;
if(i % divi[id] == 0) continue;
res = res * i % pk;
}
return Num(res, pnum);
}
inline LL exgcd(LL a, LL b, LL &x, LL &y) {
if(!b) {
x = 1; y = 0; return a;
}
LL res = exgcd(b, a % b, x, y);
LL t = x; x = y; y = t - a / b * y;
return res;
}
inline LL calInverse(LL n, LL p) {
LL x, y;
exgcd(n, p, x, y);
return (x % p + p) % p;
}
LL crtm[MAXN];
// CRT求解组合数
inline LL crt() {
LL res = 0;
for(int i = 1; i <= dtot; i++) {
res = (res + crtm[i] * P / dpow[i] % P * calInverse(P / dpow[i], dpow[i]) % P) % P;
}
return res;
}
int main() {
P = readint(); n = readint(); m = readint();
LL wsum = 0;
for(int i = 1; i <= m; i++) {
w[i] = readint();
wsum += w[i];
}
if(wsum > n) {
puts("Impossible"); return 0;
}
calDivisor(P);
LL ans = 1;
for(int i = 1; i <= m; i++) {
for(int j = 1; j <= dtot; j++) {
Num N = calFactorial(n, j),
M = calFactorial(w[i], j),
NM = calFactorial(n - w[i], j);
// 分别代表n!、m!、(n-m)!
N.pcnt -= M.pcnt + NM.pcnt;
if(N.pcnt >= dcnt[j]) { // 如果p因子更多,说明能整除,模意义下为0
crtm[j] = 0;
} else {
crtm[j] = N.num * calInverse(M.num, dpow[j]) % dpow[j]
* calInverse(NM.num, dpow[j]) % dpow[j]
* fpow(divi[j], N.pcnt, dpow[j]) % dpow[j]; // 把p因子乘进去
}
}
ans = ans * crt() % P;
n -= w[i];
}
printf("%lld", ans);
return 0;
}