2015年的题,应该是将形式幂级数引入国内的元老级题目。
大意:给定一个大小为m的正整数序列和n,问有多少种选法可以凑成n,每个数可以选多次,种类不同算不同方案。$n,m,C leqslant 100000$
首先处理出生成函数$C$,设答案的形式幂级数为$F$,有递推式$F_n=sum F_{n-k}*C_k$。
因为这个问题,导致完全不可以用分治解决了。所以我们重新从$C$的角度考虑:
角度一:$$F=1+C+C^2+C^3+...=frac{1-C^infty}{1-C}$$角度二:$$F=FC+1$$最后都有:$$F=frac{1}{1-C}$$
这样就是一个裸的多项式求逆问题了。
模数$1005060097$的原根是$5$。多项式有无逆元取决于其常数项有无逆元,显然这题正好保证了$1-C$的常数项为$1$
再次提醒:次数界开两倍,复杂度:$$T(n)=O(nlog n)+T(n/2)=O(nlog n)$$不过基于常数问题还是不要把它看成一个$log$比较好。
1 #include<cstdio> 2 #include<algorithm> 3 #define rep(i,l,r) for (int i=l; i<=r; i++) 4 using namespace std; 5 6 const int N=400100,mod=1005060097,g=5; 7 int n,m,x,rev[N],tmp[N],a[N],b[N],c[N],ic[N],lg[N]; 8 9 int ksm(int a,int b){ 10 int res; 11 for (res=1; b; a=1ll*a*a%mod,b>>=1) 12 if (b & 1) res=1ll*res*a%mod; 13 return res; 14 } 15 16 void DFT(int a[],int n,int f){ 17 for (int i=0; i<n; i++) if (i<rev[i]) swap(a[i],a[rev[i]]); 18 for (int i=1; i<n; i<<=1){ 19 int wn=ksm(g,(f==1) ? (mod-1)/(i<<1) : (mod-1)-(mod-1)/(i<<1)); 20 for (int p=i<<1,j=0; j<n; j+=p){ 21 int w=1; 22 for (int k=0; k<i; k++,w=1ll*w*wn%mod){ 23 int x=a[j+k],y=1ll*w*a[i+j+k]%mod; a[j+k]=(x+y)%mod; a[i+j+k]=(x-y+mod)%mod; 24 } 25 } 26 } 27 if (f==1) return; 28 int inv=ksm(n,mod-2); 29 for (int i=0; i<n; i++) a[i]=1ll*a[i]*inv%mod; 30 } 31 32 void get(int a[],int b[],int l){ 33 if (l==1){ b[0]=ksm(a[0],mod-2); return; } 34 get(a,b,l>>1); int n=l<<1; 35 for (int i=0; i<l; i++) tmp[i]=a[i],tmp[i+l]=0; 36 for (int i=0; i<n; i++) rev[i]=(rev[i>>1]>>1)|((i&1)<<(lg[n]-1)); 37 DFT(tmp,n,1); DFT(b,n,1); 38 for (int i=0; i<n; i++) tmp[i]=1ll*b[i]*(2-1ll*tmp[i]*b[i]%mod+mod)%mod; 39 DFT(tmp,n,-1); 40 for (int i=0; i<l; i++) b[i]=tmp[i],b[i+l]=0; 41 } 42 43 int main(){ 44 freopen("polypeptide.in","r",stdin); 45 freopen("polypeptide.out","w",stdout); 46 scanf("%d%d",&n,&m); c[0]=1; 47 rep(i,2,n<<2) lg[i]=lg[i>>1]+1; 48 rep(i,1,m) scanf("%d",&x),c[x]++; 49 rep(i,1,n) c[i]=mod-c[i]; 50 for (m=1; m<=n; m<<=1); get(c,ic,m); 51 printf("%d ",ic[n]); 52 return 0; 53 }