题解 | #A Bit Common#
A Bit Common
https://ac.nowcoder.com/acm/contest/81596/A
前言:
今年和队友报了牛客暑期多校比赛,写了一下午结果除了签到题之外只写出了一道题(A),签到题没什么好说的,其他题我也没什么好说的(太菜了,根本写不出来),这道题能经过自己推导写出公式其实也蛮有成就感的。
正文:
思路:
题目大意主要是让你从0-2^m中选出长为n的序列(可重复,顺序不同算不同序列),这个序列要求有一子序列按位与的结果为1(注意如果子序列为{1}那么也算满足情况),让你输出可以满足此情况的序列总个数对q取模的结果。
其实这是一道彻彻底底的数学题,只要能把公式推出来其实代码很好实现,重点在于公式的推导。(这公式我还想了蛮久)
对于一些数,要想他们按位与的结果为1,也就是结果二进制表示为……0000000000001(总位数为m),那么这一段数的最后一位就必须都为1,并且其他位的按位与结果都必须为0(对于二进制的其中一位这n个数至少得有一个数的这一位为0,也就是不能出现全为1的情况,总数为)。根据这种情况,我们可以知道这段序列的情况共有种,很显然这个序列的所有长度大于1的子序列都是满足条件的,这是最完美的情况,但是我们满足条件的子序列只需一个就行了,所以我们可以对这个完美序列进行改数,比如对其中某一个数更改为二进制第一位为0的任意数,更改完之后的序列依旧满足条件(存在满足条件的子序列),这时序列的种类数经分析得知为,这是对一个数进行更改的情况,我们还能对更多的数进行更改如此可以知道最终结果为。最后一边加和一边取余即可得出答案。
注意这边求组合数取模时不能用扩展欧几里得或费马小定理(这两个公式前者要求两数互质,后者要求模数为质数),这边由于模数是未知的所以得用递推公式求解,
代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int n,m,mod;
ll fact[5005];
ll quickpow(ll base,ll power){//快速幂
ll ret=1;
while(power){
if(power%2) ret=ret*base%mod;
base=base*base%mod;
power/=2;
}
return ret;
}
int c[5005][5005];
void init2(){
for(int i = 0;i<=n;i++)
for(int j =0;j<=i;j++)
if(!j)c[i][j]=1;//规定 a 0 = 1
else c[i][j]=(c[i-1][j]+c[i-1][j-1])%mod;
}
int main(){
cin>>n>>m>>mod;
init2();
ll res=quickpow(2,m-1);
ll ans=0;
for(int i=0;i<n;i++){
ans+=((quickpow((quickpow(2,n-i)-1),m-1)%mod*quickpow(res,i)%mod)*c[n][i])%mod;
ans=ans%mod;
//cout<<quickpow((quickpow(2,n-i)-1),m-1)<<" "<<quickpow(res,i)<<" "<<C(i,n)<<endl;
//cout<<ans<<endl;
}
cout<<ans<<endl;
return 0;
}
原文链接:https://blog.csdn.net/Wzh20060111/article/details/140480012