其实这道题就是看到有FFT模板才觉得有必要学一下的...

   所以实际上就是已经知道题解了... = =。

   

  这里咱卷积不太熟悉，所以咱们来证明一下这个结论显然还是不错的。

  首先咱们设 f(x)(k) 表示f(x)的 第k项的系数（就是 x^k-1 那一项）

  那么首先了解下卷积，如果f,g是一个序列（这指的是其系数构成的序列），那么卷积S也是一个序列

  咱们有：

     S(k)=∑f(x)(i)*g(x)(k-i)

  这个就是卷积，感觉会不会和FFT很熟悉额？

  其实多项式乘法的结果的第K项其实就是 乘上去的两个多项式的 系数的卷积S(k)。

  那么咱们就有卷积定理：

  A 卷 B = DFT^-1(DFT(A)*DFT(B))，其中DFT就是离散化傅里叶变换，DFT^-1即逆向的。

  然后咱们证明 Ej就是 f(x)和g(x)系数的卷积 S(j)

  即证明 ∑f(x)(i)*g(x)(j-i)=Ej=∑qi/(i-j)^2-∑qi/(i-j)^2

  左边弄开来：

  对于S（k），当i=k的时候，g的那一边为n,g(x)(n)=0，为0。

                      当i<k的时候，g的那一边为大于n的，则咱们设的g(x)(n+k-i)>0，而这里的i是<k的qi会算进来。

                      当i>k的时候，g的那一边为小于n的，而咱们设的g(x)(n+k-i)<0，而这里的i是>k的qi会算进来。

                      这些都是符合的。然后咱们还得证明越界的话会发生什么，假设i>n了，它是0，然后i<0，它也是0，所以越界只会使那个变成0，所以这个是正确的，然后实际上咱们只需要 n+1~2n的卷积即可。

                      然后还有系数，g(n+k-i)的系数是 1/(n+k-i-n)^2，突然发现竟然就是 1/(k-i)^2【这里的正确性咱还是有的迷糊...待修改】

 然后弄清楚之后就可以直接上模板了。

 这题的卷积还值得再品味一下。

================================

PS:这题有更直观的解法：

设A[i]=q[i],B[i]=1/(i^2)。

设C[i]=sigma(A[j]*B[i-j]),D[i]=sigma(A[n-j-1]*B[i-j])。

那么所求的E[i]=C[i]-D[i]。

不难发现C[i]已经是标准的卷积形式了，用FFT即可。

对于D[i],令A'[i]=A[n-i-1]，那么D[i]=sigma(A[j]*B[i-j])，于是也用FFT即可。