P4593 [TJOI2018]教科书般的亵渎(拉格朗日插值)

传送门

首先所有亵渎的张数\(k=m+1\),我们考虑每一次使用亵渎,都是一堆\(i^k\)之和减去那几个没有出现过的\(j^k\),对于没有出现过的我们可以直接快速幂处理并减去,所以现在的问题就是如果求\(\sum_{i=1}^ni^k\)

据attack巨巨说,上面那个东西是一个以\(n\)为自变量的\(k+1\)次多项式,因为我们只需要单点求值,所以可以先求出\(k+2\)个值,然后就可以用拉格朗日插值来每次\(O(k)\)地求出一个值

至于这里是如何优化到\(O(k)\)的,本来拉格朗日插值的形式是这样的\[f(k)=\sum_{i=0}^ny_i\prod_{j\neq i}\frac{k-x_j}{x_i-x_j}\]
然后因为这里我们选的点值为前\(k+1\)个点,也就是说\(x_i=i+1\),对于分子,我们可以预处理出关于\(k-x_i\)的前缀和和后缀和,关于分母预处理出阶乘,那么每一个\(y_i\)处的后面那一串都可以\(O(1)\)计算了(分母的阶乘要注意符号,因为分母是写成\(fac[i]\times fac[n-i]\),当\(n-i\)为奇数的时候原式的值实际上是负数)

不过代码里因为懒就直接每一次改的时候乘上逆元,反正复杂度也就多了一个\(\log\)

//minamoto
#include<bits/stdc++.h>
#define R register
#define ll long long
#define fp(i,a,b) for(R int i=a,I=b+1;i<I;++i)
#define fd(i,a,b) for(R int i=a,I=b-1;i>I;--i)
#define go(u) for(int i=head[u],v=e[i].v;i;i=e[i].nx,v=e[i].v)
using namespace std;
char buf[1<<21],*p1=buf,*p2=buf;
inline char getc(){return p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<21,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;}
ll read(){
    R ll res,f=1;R char ch;
    while((ch=getc())>'9'||ch<'0')(ch=='-')&&(f=-1);
    for(res=ch-'0';(ch=getc())>='0'&&ch<='9';res=res*10+ch-'0');
    return res*f;
}
char sr[1<<21],z[20];int C=-1,Z=0;
inline void Ot(){fwrite(sr,1,C+1,stdout),C=-1;}
void print(R int x){
    if(C>1<<20)Ot();if(x<0)sr[++C]='-',x=-x;
    while(z[++Z]=x%10+48,x/=10);
    while(sr[++C]=z[Z],--Z);sr[++C]='\n';
}
const int N=105,P=1e9+7;
inline int add(R int x,R int y){return x+y>=P?x+y-P:x+y;}
inline int dec(R int x,R int y){return x-y<0?x-y+P:x-y;}
inline int mul(R int x,R int y){return 1ll*x*y-1ll*x*y/P*P;}
int ksm(R int x,R int y){
    R int res=1;
    for(;y;y>>=1,x=mul(x,x))if(y&1)res=mul(res,x);
    return res;
}
int f[N],n,m,res;ll a[N],now;
int calc(R int x,R int n){
    if(x<=n)return f[x];
    int ty=(n&1)?P-1:1,tmp=1,res=0;
    fp(i,1,n)tmp=1ll*(x-i)*tmp%P*ksm(i,P-2)%P;
    fp(i,0,n){
        res=add(res,1ll*ty*f[i]%P*tmp%P),
        tmp=1ll*tmp*(x-i)%P*ksm(x-i-1,P-2)%P*(n-i)%P*ksm(i+1,P-2)%P,
        ty=P-ty;
    }return res;
}
int main(){
//  freopen("testdata.in","r",stdin);
    int T=read();
    while(T--){
        n=read(),m=read(),res=0;
        fp(i,1,m)a[i]=read();
        fp(i,1,m+2)f[i]=add(f[i-1],ksm(i,m+1));
        sort(a+1,a+1+m);
        fp(i,1,m+1){
            now=n-a[i-1];
            res=add(res%P,calc(now,m+2));
            fp(j,i,m)res=dec(res,ksm(a[j]-a[i-1],m+1));
        }printf("%d\n",res);
    }return 0;
}

原文地址:https://www.cnblogs.com/bztMinamoto/p/10216838.html

时间: 2024-07-30 07:48:40

P4593 [TJOI2018]教科书般的亵渎(拉格朗日插值)的相关文章

P4593 [TJOI2018]教科书般的亵渎(拉格朗日插值)

题目描述 小豆喜欢玩游戏,现在他在玩一个游戏遇到这样的场面,每个怪的血量为aia_iai?,且每个怪物血量均不相同,小豆手里有无限张“亵渎”.亵渎的效果是对所有的怪造成111点伤害,如果有怪死亡,则再次施放该法术.我们认为血量为000怪物死亡. 小豆使用一张 “亵渎”会获得一定的分数,分数计算如下,在使用一张“亵渎”之后,每一个被亵渎造成伤害的怪会产生xkx^kxk,其中xxx是造成伤害前怪的血量为xxx和需要杀死所有怪物所需的“亵渎”的张数kkk. 输入输出格式 输入格式: 第一行输入一个TT

洛谷P4593 [TJOI2018]教科书般的亵渎 【数学】

题目链接 洛谷P4593 题解 这种神仙数学题我当然不会做.. orz dalao 不过推导倒是挺简单 由题我们只需模拟出代价,只需使用\(S(n,k) = \sum\limits_{i = 1}^{n} i^{k}\)这样的前缀和计算 我不知道怎么来的这样一个公式[如果有那位dalao知道欢迎留言]: \[(n + 1)^{k + 1} - n^{k + 1} = \sum\limits_{i = 1}^{k + 1} {k + 1\choose i}n^{k + 1 - i}\] 我们发现这

Luogu P4593 [TJOI2018]教科书般的亵渎

亵渎终于离开标准了,然而铺场快攻也变少了 给一个大力枚举(无任何性质)+艹出自然数幂和的方法,但是复杂度极限是\(O(k^4)\)的,不过跑的好快233 首先简单数学分析可以得出\(k=m+1\),因为每多一个空缺就会打断一张亵渎的连击 那么我们考虑对于每个空缺求出答案,发现此时所求答案必定为一段自然数幂和并且减去空缺的数字幂 发现数据范围\(m\le 50\),那么我们直接暴力求出所有连续的段,然后大力枚举这一段开始最低的怪的血量 空缺不妨暴力枚举,区间内的自然数幂和直接差分一下,那么我们只要

【bzoj5339】[TJOI2018]教科书般的亵渎(拉格朗日插值/第二类斯特林数)

传送门 题意: 一开始有很多怪兽,每个怪兽的血量在\(1\)到\(n\)之间且各不相同,\(n\leq 10^{13}\). 然后有\(m\)种没有出现的血量,\(m\leq 50\). 现在有个人可以使用魔法卡片,使用一张会使得所有的怪兽掉一点血,如果有怪兽死亡,则继续施展魔法. 这个人能够获得一定的分数,分数计算如下,每一次使用卡片前,假设一个怪兽血量为\(x\),那么获得\(x^k\)的分数.\(k\)为杀死所有怪兽需要的卡片数量. 求最后总的分数. 思路: 因为\(m\)很小,那么我们可

[TJOI2018]教科书般的亵渎

传送门 做这道题的时候超级有画面感-- 这道题其实不是很难--只要掌握了结论就不是什么问题,不过我因为推错了还是做了好长时间-- 题目其实就是要求你重复多次求 \[\sum_{i=1}^n i^{m+1}\] 以前有大神写论文告诉我们,这个式子是一个以\(n\)为自变量的\(k+1\)(\(k\)是指数)次多项式,那么我们就可以用拉格朗日插值求一下. 这题的数据范围很小,所以其实可以不使用\(O(n)\)的算法,直接普通的求也是可以过的.然后注意要删去不存在的血量给答案的贡献,因为每次释放亵渎以

教科书般的亵渎

环境里有 $n$ 个怪物,他们的生命值用一个正整数表示.现在,你可以使用两种魔法,对怪物进行攻击.当怪物的生命值小于等于 $0$ 时,他便被消灭了. 魔法箭,对摸个生物造成 $k$ 点伤害,对一个生物最多使用一次,但没有使用次数限制. 亵渎,对所有生物造成一点伤害,如果杀死了某个生物,则继续自动重新使用该法术.只能主动使用一次,且必须最后使用. 请问,最多能消灭多少个怪物?亵渎法术最多能释放几次? 输入格式 第一行两个整数 $n$ 和 $k$ ,表示怪物的数量和法术的伤害.第二行 $n$ 个正整

计蒜客 教科书般的亵渎

Description: 环境里有 nn 个怪物,他们的生命值用一个正整数表示.现在,你可以使用两种魔法,对怪物进行攻击.当怪物的生命值小于等于 00 时,他便被消灭了. 魔法箭,对摸个生物造成 kk 点伤害,对一个生物最多使用一次,但没有使用次数限制. 亵渎,对所有生物造成一点伤害,如果杀死了某个生物,则继续自动重新使用该法术.只能主动使用一次,且必须最后使用. 请问,最多能消灭多少个怪物?亵渎法术最多能释放几次? Input: 第一行两个整数 nn 和 kk ,表示怪物的数量和法术的伤害.第

【数值分析】拉格朗日插值与牛顿插值

在工程应用和科学研究中,经常要研究变量之间的关系y=f(x).但对于函数f(x),常常得不到一个具体的解析表达式,它可能是通过观测或实验得到的一组数据(x,f(x)),x为一向量;或则是解析表达式非常复杂,不便于计算和使用.因此我们需要寻找一个计算比较简单的函数S(x)近似代替f(x),并使得S(x)=f(x),这种方法就称为插值法. 常用的插值法有: 一维插值法:拉格朗日插值.牛顿插值.分段低次插值.埃尔米特插值.样条插值. 二维插值法:双线性插值.双二次插值. 拉格朗日插值法 已知函数f(x

拉格朗日插值Python代码实现

1. 数学原理 对某个多项式函数有已知的k+1个点,假设任意两个不同的都互不相同,那么应用拉格朗日插值公式所得到的拉格朗日插值多项式为: 其中每个lj(x)为拉格朗日基本多项式(或称插值基函数),其表达式为: 2. 轻量级实现 利用 直接编写程序,可以直接插值,并且得到对应的函数值.但是不能得到系数,也不能对其进行各项运算. def h(x,y,a): ans=0.0 for i in range(len(y)): t=y[i] for j in range(len(y)): if i !=j: