一年一度的圣诞节快要来到了。每年的圣诞节小E都会收到许多礼物,当然他也会送出许多礼物。不同的人物在小E心目中的重要性不同,在小E心中分量越重的人,收到的礼物会越多。小E从商店中购买了n件礼物,打算送给m个人,其中送给第i个人礼物数量为wi。请你帮忙计算出送礼物的方案数(两个方案被认为是不同的,当且仅当存在某个人在这两种方案中收到的礼物不同)。由于方案数可能会很大,你只需要输出模P后的结果。
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一年一度的圣诞节快要来到了。每年的圣诞节小E都会收到许多礼物,当然他也会送出许多礼物。不同的人物在小E心目中的重要性不同,在小E心中分量越重的人,收到的礼物会越多。小E从商店中购买了n件礼物,打算送给m个人,其中送给第i个人礼物数量为wi。请你帮忙计算出送礼物的方案数(两个方案被认为是不同的,当且仅当存在某个人在这两种方案中收到的礼物不同)。由于方案数可能会很大,你只需要输出模P后的结果。
输入的第一行包含一个正整数P,表示模;第二行包含两个整整数n和m,分别表示小E从商店购买的礼物数和接受礼物的人数;以下m行每行仅包含一个正整数wi,表示小E要送给第i个人的礼物数量。
若不存在可行方案,则输出“Impossible”,否则输出一个整数,表示模P后的方案数。
方案数是n!/(w1!*w2!*…*wm!) mod p。
我们把p进行质因数分解,分解为若干个pi^ci的成绩,再将方案数对每一个pi^ci取模,最后用中国剩余定理合并。
现在的主要问题就是如何求出n! mod pi^ci和n!关于pi^ci的逆元,(其中pi为质数)。
假设pi=5(其余同理),我们可以发现如下关系:
n!=(1*2*3*4*6*7*8*9*11*…)*5^(n/5)*(n/5)!
把所有p的倍数的项单独处理,后面的(n/5)!就可以递归求解。
这样我们就可以预处理阶乘,将p的倍数的项省略,用1代替。分子和分母类似,预处理阶乘的逆元。最后p的若干次幂用快速幂。注意最终p的次数是分母的次数减去分子的次数。
最终要注意sum<n和sum>n的情况的处理。(详见代码)
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #include<cmath> #include<cstdlib> #include<algorithm> #define F(i,j,n) for(int i=j;i<=n;i++) #define D(i,j,n) for(int i=j;i>=n;i--) #define maxn 200005 #define ll long long using namespace std; ll n,m,mod,cnt,sum,tot; ll a[maxn],b[maxn],p[maxn],pc[maxn],fac[maxn]; inline ll read() { ll x=0,f=1;char ch=getchar(); while (ch<'0'||ch>'9'){if (ch=='-') f=-1;ch=getchar();} while (ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();} return x*f; } inline void divide(int n) { for(int i=2;i*i<=n;i++) if (n%i==0) { p[++cnt]=i;pc[cnt]=1; while (n%i==0) pc[cnt]*=i,n/=i; } if (n>1) p[++cnt]=n,pc[cnt]=n; } inline ll power(ll x,ll y,ll p) { ll ans=1; for(;y;y>>=1,x=x*x%p) if (y&1) ans=ans*x%p; return ans; } inline void exgcd(ll a,ll b,ll &x,ll &y) { if (!b){x=1;y=0;return;} exgcd(b,a%b,x,y); ll t=x;x=y;y=t-a/b*x; } inline ll inv(ll a,ll b) { ll x,y; exgcd(a,b,x,y); return (x%b+b)%b; } inline ll calc(ll n,ll p,ll pc) { if (n<p) return fac[n]; tot+=n/p; return fac[n%pc]*power(fac[pc-1],n/pc,pc)%pc*calc(n/p,p,pc)%pc; } inline ll solve(ll p,ll pc) { fac[0]=1; F(i,1,pc-1) fac[i]=fac[i-1]*(i%p?i:1)%pc; tot=0; ll t1=calc(n,p,pc),t2=1; ll tmp=tot; F(i,1,pc-1) fac[i]=fac[i-1]*(i%p?inv(i,pc):1)%pc; tot=0; F(i,1,m) t2=t2*calc(a[i],p,pc)%pc; return t1*t2%pc*power(p,tmp-tot,pc)%pc; } int main() { mod=read();n=read();m=read(); F(i,1,m){a[i]=read();sum+=a[i];} if (sum>n){printf("Impossible\n");return 0;} if (sum<n) a[++m]=n-sum; divide(mod); F(i,1,cnt) b[i]=mod/pc[i]; ll ans=0; F(i,1,cnt) { ll t1=solve(p[i],pc[i]),t2=inv(b[i],pc[i]); ans=(ans+t1*t2%mod*b[i]%mod)%mod; } printf("%lld\n",ans); return 0; }
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原文地址:http://blog.csdn.net/aarongzk/article/details/50654313