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[bzoj4361]isn

时间:2018-08-14 11:17:28      阅读:186      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:define   uniq   mes   efi   int   namespace   序列   stream   char   

https://www.zybuluo.com/ysner/note/1248961

题面

给出一个长度为\(n\)的序列\(\{A\}\)。如果序列A不是非降的,你必须从中删去一个数。
重复这一操作,直到\(\{A\}\)非降为止。求有多少种不同的操作方案。

  • \(n\leq2000\)

    解析

    首先肯定要离散化。(因为只关心相对大小)
    于是数字范围为\([1,n]\)

我们需要求得\(g[i]\),表示长度为\(i\)的最长不下降子序列个数。
怎么求?
\(f[i][j]\)表示统计第\(1~i\)个数字,得到最长不下降子序列末端为\(j\)
(实际上,只有这样设状态才能转移)
显然这个状态可以从前面所有\(f[i‘][j‘](i‘<i\&\&j‘<=j)\)转移过来。
树状数组优化一下。

考虑到在\(g[i]\)状态下,我们可以以任意顺序删去\(n-i\)个数,则长度为\(i\)的最长不下降子序列方案数为\(g[i]*(n-i)!\)
但是,不能保证它在成为最长不下降子序列时就停止删数。
不合法方案数为\(g[i+1]*(n-i-1)!*(i+1)\)(最后一次可以删\(i+1\)个数中任意一个)。
倒着推,每次结果都是合法的。
因而只要管\(i+1\)个数的情况就够了。

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#define ll long long
#define re register
#define il inline
#define fp(i,a,b) for(re int i=a;i<=b;i++)
#define fq(i,a,b) for(re int i=a;i>=b;i--)
using namespace std;
const int N=2005,mod=1e9+7;
ll dp[N][N],n,a[N],t[N],jc[N],o[N],len,f[N],ans;
il void add(re int x,re ll w){for(re int i=x;i<=n;i+=i&-i) (t[i]+=w)%=mod;}
il ll Query(re int x) {re ll res=0;for(re int i=x;i;i-=i&-i) (res+=t[i])%=mod;return res;}
il ll gi()
{
  re ll x=0,t=1;
  re char ch=getchar();
  while(ch!=‘-‘&&(ch<‘0‘||ch>‘9‘)) ch=getchar();
  if(ch==‘-‘) t=-1,ch=getchar();
  while(ch>=‘0‘&&ch<=‘9‘) x=x*10+ch-48,ch=getchar();
  return x*t;
}
int main()
{
  n=gi();
  fp(i,1,n) o[i]=a[i]=gi();o[n+1]=0;
  sort(o+1,o+2+n);len=unique(o+1,o+2+n)-o-1;
  fp(i,0,n) a[i]=lower_bound(o+1,o+1+len,a[i])-o;
  jc[0]=1;fp(i,1,n) jc[i]=(jc[i-1]*i)%mod;
  dp[0][0]=1;
  fp(j,1,n)
  {
    memset(t,0,sizeof(t));
    fp(i,1,n)
    {
      add(a[i-1],dp[i-1][j-1]);
      dp[i][j]=Query(a[i]);
      (f[j]+=dp[i][j])%=mod;
    }
  }
  (ans+=f[n])%=mod;
  fq(i,n-1,1) ans=((ans+f[i]*jc[n-i]%mod-f[i+1]*jc[n-i-1]%mod*(i+1)%mod)+mod)%mod;
  printf("%lld\n",ans);
  return 0;
}

[bzoj4361]isn

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原文地址:https://www.cnblogs.com/yanshannan/p/9472310.html

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