【每日一题】6月12日题目精讲 数论
题号 NC13884
名称 Paint Box
来源 西南交通大学第十三届ACM决赛
戳我进入往期每日一题汇总贴~
往期每日一题二期题单
感谢@p3ng推荐题目,100牛币奖励已发放~ 如果你在题库做题时遇到了喜欢的题目,欢迎推荐给邓老师~ 点击查看详情
题解
定义用不超过 种颜色涂完
个盒子的方案数为
。
意为:第一个盒子有 种选法,第二个之后的每一个盒子都需要和前一个不一样即为
种选法,共选了
次。
于是,根据容斥原理,用正好 种颜色涂完
个盒子的方案数为:
题中给了 种颜色,从
种颜色选 k 种的方案数为
。
题目中要求的 n 个盒子,用 m 种颜色中选出 正好 k 种颜色,且相邻盒子颜色不同的方案数为:
于是,设
则有:
注意,在这里,并不代表数学上的含义,而是找到了一个利于计算的通式
先看特殊值
n=m=k=4,ans=24
n=m=k=5,ans=120
n=m=k 时,ans = k!
m=k>n时,ans=0
这些可以作为编程时的边界条件
考虑到n,m,k的数值,需要用到快速幂与逆元与组合数公式运算
注意到中的
和
的值,是不能直接用 O(1) 时间进行代入计算的。于是,可以考虑打表
但是,我们退回来想,利用式子 呢?
可以利用公式
即第一部分可以在O(k)的时间复杂度,利用阶乘和逆元的阶乘得到
第二部分可以利用阶乘、逆元和逆元的阶乘得到
代码如下:
#include<stdio.h>
#include<cstdio>
#include<iostream>
using namespace std;
#define ll long long
const ll mod=1e9+7;
const int maxn=1e6+10;
int T;
ll p[maxn], invp[maxn], inv[maxn];
//(a^b)%p
ll qp(ll a, ll b){
a %= mod;
ll ret = 1;
while(b){
if (b & 1)
ret = ret * a % mod;
a = (a * a) % mod;
b >>= 1;
}
return ret;
}
void init(){
p[0] = 1;
for(int i = 1; i <= 1000000; i++)
p[i] = p[i - 1] * i % mod;
invp[1000000] = qp(p[1000000], mod - 2);
for(int i = 1000000 - 1; i>=0; i--)
invp[i] = invp[i + 1] * (i + 1) % mod;
inv[1] = 1;
for(int i = 2; i <= 1000000; i++)
inv[i] = 1ll * (mod - mod / i) * inv[mod % i] % mod;
}
ll C(ll n, ll m){
return p[n] * invp[m] % mod * invp[n - m] % mod;
}
int main()
{
init();
scanf("%d",&T);
while(T--)
{
ll n,m,k;
scanf("%lld%lld%lld",&n,&m,&k);
ll Cmk = 1;
for(int i=1; i<=k; i++)
Cmk = Cmk * (m - k + i) % mod * inv[i] % mod;
ll tmp = 0;
for(int i=0; i<k; i++)
if (i % 2 == 0)
tmp = (tmp + C(k, k-i) * (k - i) % mod * qp(k - i - 1, n - 1) % mod + mod) % mod;
else
tmp = (tmp - C(k, k-i) * (k - i) % mod * qp(k - i - 1, n - 1) % mod + mod) % mod;
ll ans = Cmk * tmp % mod;
printf("%lld\n", ans);
}
return 0;
}
欢迎各位大佬来做题写题解,也欢迎大家踊跃在当日讨论贴中提问!
活动奖励:
在牛客博客中写出题解,并回复地址
审核通过可获得(依据题目难度和题解的内容而定)
本道题目6月19日中午12:00之前写的题解有获得牛币资格~
牛客博客开通方式
- 如何开通牛客博客:https://www.nowcoder.com/discuss/202952
- 如何使用博客搬家功能:进入博客--->设置--->底部博客搬家
- 如果你对牛客博客有任何意见或建议:牛客博客意见反馈专贴
安克创新 Anker公司氛围 61人发布