思路:
就是考虑一个结论
对于\(1<=x<=2^n\),那么\(x\)与\(2^n - x\)中的2的个数相等。
证明:
我们将\(x\)表示成\(2^k*b\),那么\(2^n - x\)就是\(2^n - 2^k*b\)当消去\(k\)个2之后,剩下的就是\(2^n - b\)显然不能被2除了(因为b显然不是一个偶数),
那么我们推出来的概率式子为:
\(1 - {\prod_{i=2^n-m+1}^{2^n-1} i\over 2^{n(m-1)}}\)
问题的瓶颈就是如何求分子的2的个数,应用上面的结论可以将分子化为:
如何求\((m-1)!\)里的2的个数。
简单了,随便枚举一下就可以了。
值得一提的是,这题的数据范围有毒,考虑到当\(m > mod\)时,显然取模为0,所以出题人很好心的没有给\(10^{18}\)的点。
代码我不知道为什么老是爆炸...
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
const int mod = 1e6+3;
inline ll pow_mod(ll a,ll b) {
ll res = 1;
while(b) {
if(b & 1) res = res * a % mod;
a = a * a % mod;
b >>= 1;
}
return res;
}
ll n,m;
ll ans;
int main () {
freopen("random.in","r",stdin);
freopen("random.out","w",stdout);
scanf("%d %d",&n,&m);
if(m > mod) {
puts("0 0");
return 0;
}
if(log2(m) > n) {
puts("1 1");
return 0;
}
ll t1 = pow_mod(2,n);
ll t2 = pow_mod(t1,m-1);
for(int i = 1;i < m; ++i) {
int tmp = i;
while(!(tmp & 1)) {
ans ++;
tmp >>= 1;
}
}
ll fz = 1;
for(int i = 1;i < m; ++i) {
fz = fz * (t1 - i);
}
fz /= pow(2,ans);
ll fm = pow_mod(2,n*(m - 1) - ans);
printf("%lld %lld\n",(fm - fz)%mod,(fm)%mod);
return 0;
}
马力太弱。。