3398: [Usaco2009 Feb]Bullcow 牡牛和牝牛
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Description
约翰要带N(1≤N≤100000)只牛去参加集会里的展示活动,这些牛可以是牡牛,也可以是牝牛.牛们要站成一排.但是牡牛是好斗的,为了避免牡牛闹出乱子,约翰决定任意两只牡牛之间至少要有K(O≤K<N)只牝牛.
请计算一共有多少种排队的方法.所有牡牛可以看成是相同的,所有牝牛也一样.答案对5000011取模
Input
一行,输入两个整数N和K.
Output
一个整数,表示排队的方法数.
Sample Input
4 2
Sample Output
6
样例说明
6种方法分别是:牝牝牝牝,牡牝牝牝,牝牡牝牝,牝牝牡牝,牝牝牝牡,牡牝牝牡
样例说明
6种方法分别是:牝牝牝牝,牡牝牝牝,牝牡牝牝,牝牝牡牝,牝牝牝牡,牡牝牝牡
HINT
Source
/* 以下牡牛为a,牝牛为b。 学完排列计数后试着来写这题,“至少”一词可以给我们提示,我们可以枚举a为x头(x>1),然后算出对应的排列累计起来。 对于x头a,首先我们先缩掉必要的k头牛(x-1)*k,然后这时可以特判可以先结束(因为单调的),然后在缩好后的x个点和n-x-(x-1)*k个点进行多重排列就行了。 逆元:a^(phi(n)-1) mod n */ #include<cstdio> #include<iostream> using namespace std; const int mod=5000011; typedef long long ll; int n,k;ll ans; ll fpow(ll a,ll p){ ll res=1; for(;p;p>>=1,a=a*a%mod) if(p&1) res=res*a%mod; return res; } ll C(ll n,ll m){ m=min(m,n-m);ll r1=1,r2=1; for(ll i=n-m+1;i<=n;i++) r1=r1*i%mod; for(ll i=1;i<=m;i++) r2=r2*i%mod; return r1*fpow(r2,mod-2); } int main(){ scanf("%d%d",&n,&k); for(ll i=0;i<=n;i++){ ll t=n-(i-1)*k; if(t<i) break; ans=(ans+C(t,i))%mod; } cout<<ans; return 0; }
/* DP: 设 f[i]表示取的最后一个数是i的方案数 则 f[i]=siama(f[j]) i-j>k */ #include<cstdio> #define mod 5000011 using namespace std; int n,k,f[(int)1e5+5]; int main(){ scanf("%d%d",&n,&k); f[0]=1; int sum=1,ans=1; for(int i=1;i<=n;i++){ if(i>k+1) sum=(sum+f[i-k-1])%mod; f[i]=sum; ans=(ans+f[i])%mod; } printf("%d ",ans); return 0; }