题目大意
给出 (n)个数(a_i),以及(n)个数 (b_i) ,要求两两配对使得(a>b)的对数减去(a<b)的对数等于 k。
(0leq kleq nleq2000) ,(a,b)无相同元素。
题目分析
这题目意蕴丰富
求方案数考虑(dp)
先将序列从小到大排序。
因为保证了互不相同。
所以只需要知道(a>b)的对数就可以算出来对数之差。
设(dp[i][j])表示枚举到第(i)个,(a>b)对数为(j)的个数
。
。。
。。。
然后你做不下去了。
你并不知道你转移的是大还是小的情况。
于是我们放宽限制,表示对数至少为(j)。
预处理出最大的(k),(b_k<a_i)
(dp[i][j]=dp[i-1][j]+dp[i-1][j-1]*(k-j+1))
因为剩下的可以任意分配
记(f_i=(n-i)!dp[n][i])
这就是至少(i)个的答案
设答案为(g_i)
(f_k=sumlimits_{i=k}^n{ichoose k}g_i)
这就是二项式反演的板子
(g_k=sumlimits_{i=k}^n(-1)^{i-k}{ichoose k}f_i)
做完了。
/*
@Date : 2019-08-28 21:22:18
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*/
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define IL inline
#define RG register
#define gi getint()
#define gc getchar()
#define File(a) freopen(a".in","r",stdin);freopen(a".out","w",stdout)
IL int getint()
{
RG int xi=0;
RG char ch=gc;
bool f=0;
while(ch<'0'||ch>'9')ch=='-'?f=1:f,ch=gc;
while(ch>='0'&&ch<='9')xi=(xi<<1)+(xi<<3)+ch-48,ch=gc;
return f?-xi:xi;
}
template<typename T>
IL void pi(T k,char ch=0)
{
if(k<0)k=-k,putchar('-');
if(k>=10)pi(k/10,0);
putchar(k%10+'0');
if(ch)putchar(ch);
}
const int N=2e3+7,P=1e9+9;
int fac[N],inv[N],invf[N];
int a[N],b[N];
int l[N];
int dp[N][N],f[N];
inline void init()
{
invf[0]=inv[0]=fac[0]=1;
invf[1]=inv[1]=fac[1]=1;
for(int i=2;i<N;++i)fac[i]=1ll*fac[i-1]*i%P,inv[i]=1ll*(P-P/i)*inv[P%i]%P,invf[i]=1ll*invf[i-1]*inv[i]%P;
}
inline int C(int i,int j){
return 1ll*fac[i]*invf[j]%P*invf[i-j]%P;
}
int main(void)
{
#ifndef ONLINE_JUDGE
// File("");
#endif
int n=gi,k=gi;
if((k+n)&1)return pi(0),0;
k=(k+n)>>1;
init();
for(int i=1;i<=n;++i)a[i]=gi;
for(int i=1;i<=n;++i)b[i]=gi;
sort(a+1,a+n+1),sort(b+1,b+n+1);
for(int p=0,i=1;i<=n;++i){
while(p<n&&b[p+1]<a[i])++p;
l[i]=p;
}
dp[0][0]=1;
for(int i=1;i<=n;++i){
dp[i][0]=dp[i-1][0];
for(int j=1;j<=i;++j)
dp[i][j]=(dp[i-1][j]+1ll*dp[i-1][j-1]*max(0,l[i]-j+1)%P)%P;
}
for(int i=0;i<=n;++i)f[i]=1ll*dp[n][i]*fac[n-i]%P;
int ans=0;
for(int i=k;i<=n;++i)
if((i-k)&1)(ans-=1ll*C(i,k)*f[i]%P)%=P;
else (ans+=1ll*C(i,k)*f[i]%P)%=P;
cout<<(ans%P+P)%P;
return 0;
}