题面:
http://codeforces.com/problemset/problem/407/C
一句话题意:给一个长度为n的序列g,m次操作,每次操作(l,r,k)表示将g[l]~g[r]的每个数g[j](l<=j<=r)加上c(j-l+k,k),输出经过m操作后的最终序列(mod 1e9+7)(n,m<=1e5,k<=100)。
题解:
首先看到这个题瞬间想到数据结构,但发现一次修改操作中每个点的增加值都不同后果断放弃。又因为发现这题只有一次询问,就考虑能不能先将每次操作存下来,最后再进行统一递推。又看到了k好小。。于是就可以乱搞了!
我们先考虑组合数的递推,c(n,m)=c(n-1,m)+c(n-1,m-1)。那么观察操作,假设我们在修改g[x],并且x>l,那么g[x-1]已经修改完了,考虑g[x-1]的增加值为c(x-1-l+k,k),而g[x]的值增加了c(x-l+k,k),又因为c(x-l+k,k)=c(x-l-1,k)+c(x-l-1,k-1),但是,显然只存下每个点的c(x-l+k,k)和每个点的c(x-l+k,k-1)是远远不够的,因为这样的话就只能推出c(x-l+k+1,k),而无法推出c(x-l+k+1,k-1),接着就无法推出c(x-l+k+2,k),等于说这次操作就无法递推完。因此我们只要在每一次操作的l处处理出c(k,0~k),就可以做到递推出每次操作对于每个数的增加值,欸那这有什么用呢,欸当然有用了!又因为加法有交换律和结合律,所以我们只要在每个l上计算好,在r+1处减去,就可以O(n)递推出整个序列!因为每在一个l处要处理c(k,0~k),处理m次,所以操作的总复杂度为O(mk),最终递推每推一步都要推k次组合数。因此整套代码的总复杂度为O(mk+nk)!!!!!
如果还有不懂的那就看代码然后感性理解一下qwq
P.S. 对于组合数我们是要处理阶乘的逆元(inv)的,有一个O(n)递推1~n逆元的方法:
首先我们考虑如果知道了x+1~n的阶乘的inv,如何得到x!的inv。。
根据逆元的定义:n!*inv(n!)=(n-1)!*n*inv(n!)=1=(n-1)!*inv((n-1)!),,欸所以inv((n-1)!)=inv(n!)*n
代码:
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll;
typedef double dd;
const int maxn=1e5+;
const ll p=1e9+;
ll fac[maxn],inv[maxn],g[maxn],ad[maxn][];
int n,m; ll qpow(ll x,ll b){
ll sum=;
while(b){
if(b&) sum=sum*x%p;
x=x*x%p; b>>=;
}
return sum;
} void init(){
fac[]=;
for(int i=;i<=;i++)
fac[i]=(ll)i*fac[i-]%p;
inv[]=qpow(fac[],p-);
for(int i=-;i>=;i--)
inv[i]=(ll)inv[i+]*(i+)%p;
} ll c(int x,int y){
if(x<y) return ;
return fac[x]*inv[y]%p*inv[x-y]%p;
} int main(){
scanf("%d%d",&n,&m);
init();
for(int i=;i<=n;i++)
scanf("%lld",&g[i]); int l,r,k;
for(int j=;j<=m;j++){
scanf("%d%d%d",&l,&r,&k);
for(int i=;i<=k;i++)
ad[l][i]=(ad[l][i]+c(k,k-i))%p,
ad[r+][i]=(ad[r+][i]-c(r+-l+k,k-i)+p)%p;
} for(int i=;i<=n;i++)
for(int j=;j>=;j--)
ad[i][j]=(ad[i][j]+ad[i-][j]+ad[i-][j+]+p)%p; for(int i=;i<=n;i++)
printf("%lld ",(g[i]+ad[i][]+p)%p); return ;
}