![BZOJ 2111 [ZJOI2010]Perm 排列计数:Tree dp + Lucas定理](https://image.shishitao.com:8440/aHR0cHM6Ly9ia3FzaW1nLmlrYWZhbi5jb20vdXBsb2FkL2NoYXRncHQtcy5wbmc%2FIQ%3D%3D.png?!?w=700&webp=1 "BZOJ 2111 [ZJOI2010]Perm 排列计数:Tree dp + Lucas定理")
题目链接:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2111
题意:
给定n,p,问你有多少个1到n的排列P,对于任意整数i∈[2,n]满足P[i]>P[i/2]。
保证p为质数,输出答案 mod p的值。(n <= 10^6, p <= 10^9)
题解:
对于每个i,分别向i*2和i*2+1连一条边。
可以发现,最终形成的是一棵以1为根节点的二叉树。
题目中P[i]>P[i/2]的条件,就变成了:P[fa]<P[son]
然后就可以dp了。
表示状态:
dp[i]表示对于i的子树来说,填入1到siz[i]这些数,并且满足条件的方案数。
找出答案:
ans = dp[1]
如何转移:
对于i的子树来说,显然节点i只能填1。
所以首先考虑的就是将2到siz[i]这些数分配给两个子树的方案数。
设l = i*2, r = i*2+1,则方案数显然为C(siz[i]-1, siz[l])。
所以dp[i] = C(siz[i]-1, siz[l]) * dp[l] * dp[r]
边界条件:
dp[leaf] = siz[leaf] = 1
因为dp转移中要求组合数:C(n,m) = fact[n] * inv(fact[m]) * inv(fact[n-m])
然而给定的p可能很小,以至于与要求逆元的数不互质。
所以要用到Lucas定理求组合数:C(n,m)%p = C(n%p,m%p) * lucas(n/p,m/p) % p
AC Code:
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAX_N 1000005
#define int ll using namespace std; typedef long long ll; int n,p;
int f[MAX_N];
int dp[MAX_N];
int siz[MAX_N]; void cal_f()
{
f[]=;
for(int i=;i<=n;i++) f[i]=f[i-]*i%p;
} void exgcd(int a,int b,int &x,int &y)
{
if(b==)
{
x=,y=;
return;
}
exgcd(b,a%b,y,x);
y-=(a/b)*x;
} int inv(int a)
{
int x,y;
exgcd(a,p,x,y);
return (x%p+p)%p;
} int c(int n,int m)
{
if(n<m) return ;
return f[n]*inv(f[m])%p*inv(f[n-m])%p;
} int lucas(int n,int m)
{
if(m==) return ;
return c(n%p,m%p)*lucas(n/p,m/p)%p;
} void dfs(int x)
{
dp[x]=siz[x]=;
int l=(x<<),r=((x<<)|);
if(l<=n) dfs(l),siz[x]+=siz[l],dp[x]=dp[x]*dp[l]%p;
if(r<=n) dfs(r),siz[x]+=siz[r],dp[x]=dp[x]*dp[r]%p;
if(l<=n) dp[x]=dp[x]*lucas(siz[x]-,siz[l])%p;
} signed main()
{
cin>>n>>p;
cal_f();
dfs();
cout<<dp[]<<endl;
}