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2839: 集合计数
Time Limit: 10 Sec Memory Limit: 128 MB
Submit: 854 Solved: 470
Description
一个有N个元素的集合有2^N个不同子集(包含空集),现在要在这2^N个集合中取出若干集合(至少一个),使得
它们的交集的元素个数为K,求取法的方案数,答案模1000000007。(是质数喔~)
Input
一行两个整数N,K
Output
一行为答案。
Sample Input
3 2
Sample Output
6
HINT
【样例说明】
假设原集合为{A,B,C}
则满足条件的方案为:{AB,ABC},{AC,ABC},{BC,ABC},{AB},{AC},{BC}
【数据说明】
对于100%的数据,1≤N≤1000000;0≤K≤N;
Source
答案就是交集至少为k - 至少为k+1......
我们先钦定k个元素,这是Cnk的。然后发现有2n-k个集合包含它,这些集合都可以选或不选,所以是22^(n-k)-1
然后我们发现还是有多算的,至少为j的元素多算了Cjk次,因为我们可以从这Cjk个方案中导出这一种。于是还要乘上这个系数。
那个2的连续阶乘,把上面的对phi(p)取模然后快速幂。
#include <cstdio>
const int MO = , phi = ;
const int N = ;
int f[N], pw[N], pww[N], fac[N], inv[N], invn[N];
inline int C(int n, int m) {
if(n < m || n < || m < ) return ;
return 1ll * fac[n] * invn[m] % MO * invn[n - m] % MO;
}
inline int qpow(int a, int b) {
int ans = ;
while(b) {
if(b & ) ans = 1ll * ans * a % MO;
a = 1ll * a * a % MO;
b = b >> ;
}
return ans;
}
int main() {
int n, k;
scanf("%d%d", &n, &k);
pww[] = pw[] = fac[] = inv[] = invn[] = ;
fac[] = inv[] = invn[] = ; pw[] = pww[] = ;
for(int i = ; i <= n; i++) {
fac[i] = 1ll * fac[i - ] * i % MO;
inv[i] = 1ll * inv[MO % i] * (MO - MO / i) % MO;
invn[i] = 1ll * invn[i - ] * inv[i] % MO;
pw[i] = pw[i - ] * % MO;
pww[i] = pww[i - ] * % (phi);
}
int ans = ;
for(int i = k; i <= n; i++) {
int temp = 1ll * (qpow(, pww[n - i]) - ) * C(n, i) % MO * C(i, k) % MO;
if((i - k) & ) ans = (ans - temp) % MO;
else ans = (ans + temp) % MO;
}
printf("%d\n", (ans + MO) % MO);
return ;
}
AC代码
还可以用类似bzoj3622的方法,倒着逐步推出正确的结果。虽然会超时但是思想值得借鉴。
#include <cstdio>
const int MO = , phi = ;
const int N = ;
int f[N], pw[N], pww[N], fac[N], inv[N], invn[N];
inline int C(int n, int m) {
if(n < m || n < || m < ) return ;
return 1ll * fac[n] * invn[m] % MO * invn[n - m] % MO;
}
inline int qpow(int a, int b) {
int ans = ;
while(b) {
if(b & ) ans = 1ll * ans * a % MO;
a = 1ll * a * a % MO;
b = b >> ;
}
return ans;
}
int main() {
int n, k;
scanf("%d%d", &n, &k);
pww[] = pw[] = fac[] = inv[] = invn[] = ;
fac[] = inv[] = invn[] = ; pw[] = pww[] = ;
for(int i = ; i <= n; i++) {
fac[i] = 1ll * fac[i - ] * i % MO;
inv[i] = 1ll * inv[MO % i] * (MO - MO / i) % MO;
invn[i] = 1ll * invn[i - ] * inv[i] % MO;
pw[i] = pw[i - ] * % MO;
pww[i] = pww[i - ] * % (phi);
}
int ans = ;
/*for(int i = k; i <= n; i++) {
int temp = 1ll * (qpow(2, pww[n - i]) - 1) * C(n, i) % MO * C(i, k) % MO;
if((i - k) & 1) ans = (ans - temp) % MO;
else ans = (ans + temp) % MO;
}*/
for(int i = n; i >= k; i--) {
f[i] = 1ll * (qpow(, pww[n - i]) - ) * C(n, i) % MO;
for(int j = i + ; j <= n; j++) {
f[i] -= 1ll * f[j] * C(j, i) % MO;
if(f[i] < ) f[i] += MO;
}
}
printf("%d\n", (f[k] + MO) % MO);
return ;
}
70分TLE代码