题意
求(sum_{i=1}^n i^k),(n leq 10^9,k leq 10^6)
题解
观察可得答案是一个(k+1)次多项式,我们找(k+2)个值带进去然后拉格朗日插值
(n+1)组点值((x_i,y_i)),得到(n)次多项式(f)的拉格朗日插值方法:
[f(x) = sum_{i = 0}^n y_iprod_{j
ot =i} frac{x-x_j}{x_i-x_j}
]
时间复杂度为(O(n^2)).
现在考虑这题,我们把(1)到(k+2)带入,有很好的性质:对于每个(i),分母是(1)乘到(i-1)再乘上(-1)乘到(i-k-2),这可以预处理阶乘(O(1))处理。分子可以预处理前后缀积来(O(1))得到
于是时间复杂度为(O(n)),可以通过
#include <algorithm>
#include <cstdio>
using namespace std;
const int mo = 1e9 + 7;
const int N = 1e6 + 10;
int pl[N], pr[N], fac[N];
int qpow(int a, int b) {
int ans = 1;
for(; b >= 1; b >>= 1, a = 1ll * a * a % mo)
if(b & 1) ans = 1ll * ans * a % mo;
return ans;
}
int main() {
int n, k, y = 0, ans = 0;
scanf("%d%d", &n, &k);
pl[0] = pr[k + 3] = fac[0] = 1;
for(int i = 1; i <= k + 2; i ++)
pl[i] = 1ll * pl[i - 1] * (n - i) % mo;
for(int i = k + 2; i >= 1; i --)
pr[i] = 1ll * pr[i + 1] * (n - i) % mo;
for(int i = 1; i <= k + 2; i ++)
fac[i] = 1ll * fac[i - 1] * i % mo;
for(int i = 1; i <= k + 2; i ++) {
y = (y + qpow(i, k)) % mo;
int a = pl[i - 1] * 1ll * pr[i + 1] % mo;
int b = fac[i - 1] * ((k - i) & 1 ? -1ll : 1ll) * fac[k + 2 - i] % mo;
ans = (ans + 1ll * y * a % mo * qpow(b, mo - 2) % mo) % mo;
}
printf("%d
", (ans + mo) % mo);
return 0;
}