组合数取模

组合数取模在ACM竞赛中是一个很重要的问题,很多选手因为数据太大而束手无策,今天就来详细讲解它。

 

组合数取模就是求的值,当然根据的取值范围不同,采取的方法也不一样。

 

接下来,我们来学习一些常见的取值情况

 

(1)

 

     这个问题比较简单,组合数的计算可以靠杨辉三角,那么由于的范围小,直接两层循环即可。

 

(2),并且是素数

 

     这个问题有个叫做Lucas的定理,定理描述是,如果

 

    

 

     那么得到

 

    

   

     这样然后分别求,采用逆元计算即可。

 

 

题目:http://acm.fzu.edu.cn/problem.php?pid=2020

 

题意:,其中,并且是素数。

 

代码:

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;
typedef long long LL;

LL n,m,p;

LL quick_mod(LL a, LL b)
{
    LL ans = 1;
    a %= p;
    while(b)
    {
        if(b & 1)
        {
            ans = ans * a % p;
            b--;
        }
        b >>= 1;
        a = a * a % p;
    }
    return ans;
}

LL C(LL n, LL m)
{
    if(m > n) return 0;
    LL ans = 1;
    for(int i=1; i<=m; i++)
    {
        LL a = (n + i - m) % p;
        LL b = i % p;
        ans = ans * (a * quick_mod(b, p-2) % p) % p;
    }
    return ans;
}

LL Lucas(LL n, LL m)
{
    if(m == 0) return 1;
    return C(n % p, m % p) * Lucas(n / p, m / p) % p;
}

int main()
{
    int T;
    scanf("%d", &T);
    while(T--)
    {
        scanf("%I64d%I64d%I64d", &n, &m, &p);
        printf("%I64d\n", Lucas(n,m));
    }
    return 0;
}


由于上题的比较大,所以组合数只能一个一个计算,如果的范围小点,那么就可以进行阶乘预处理计算了。

 

(3),并且可能为合数

 

    这样的话先采取暴力分解,然后快速幂即可。

 

题目:http://acm.nefu.edu.cn/JudgeOnline/problemshow.php?problem_id=628

 

代码:

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 200005;

bool prime[N];
int p[N];
int cnt;

void isprime()
{
    cnt = 0;
    memset(prime,true,sizeof(prime));
    for(int i=2; i<N; i++)
    {
        if(prime[i])
        {
            p[cnt++] = i;
            for(int j=i+i; j<N; j+=i)
                prime[j] = false;
        }
    }
}

LL quick_mod(LL a,LL b,LL m)
{
    LL ans = 1;
    a %= m;
    while(b)
    {
        if(b & 1)
        {
            ans = ans * a % m;
            b--;
        }
        b >>= 1;
        a = a * a % m;
    }
    return ans;
}

LL Work(LL n,LL p)
{
    LL ans = 0;
    while(n)
    {
        ans += n / p;
        n /= p;
    }
    return ans;
}

LL Solve(LL n,LL m,LL P)
{
    LL ans = 1;
    for(int i=0; i<cnt && p[i]<=n; i++)
    {
        LL x = Work(n, p[i]);
        LL y = Work(n - m, p[i]);
        LL z = Work(m, p[i]);
        x -= (y + z);
        ans *= quick_mod(p[i],x,P);
        ans %= P;
    }
    return ans;
}

int main()
{
    int T;
    isprime();
    cin>>T;
    while(T--)
    {
        LL n,m,P;
        cin>>n>>m>>P;
        n += m - 2;
        m--;
        cout<<Solve(n,m,P)<<endl;
    }
    return 0;
}


 

接下来看一些关于组合数取模的典型题目。

 

题目:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3944

 

分析:组合数取模的典型题目,用Lucas定理,注意要阶乘预处理,否则会TLE的。

 

 

题目:http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemId=4536

 

题意:给一个集合,一共个元素,从中选取个元素,选出的元素中没有相邻的元素的选法一共有多少种?

 

分析:典型的隔板法,最终答案就是。然后用Lucas定理处理即可。

 

 

题目:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4373

 

题意:for循环嵌套,有两种形式,第一类从1开始到,第二类从上一层循环当前数开始到,第一层一定

     是第一种类型,求总的循环的次数对364875103取余的结果。

 

分析:首先可以看出,每一个第一类循环都是一个新的开始,与前面的状态无关,所以可以把个嵌套分为几个不

     同的部分,每一个部分由第一类循环开始,最终结果相乘即可。剩下的就是第二类循环的问题,假设一个

     层循环,最大到,分析一下得到如下结果

    

     (1)只有一层,则循环次数为

 

     (2)只有前两层,则循环次数为

 

         组合数取模_第1张图片

 

     (3)只有前三层,则循环次数为

 

         组合数取模_第2张图片

 

      由此得到结论:第的循环次数为

 

代码:

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;
typedef long long LL;

const int N = 25;
const int MOD1 = 97;
const int MOD2 = 3761599;
const int MOD = MOD1 * MOD2;

int m,n,k;
int a[N];
LL fac1[MOD1+10];
LL fac2[MOD2+10];
LL inv1,inv2;

LL quick_mod(LL a,LL b,LL m)
{
    LL ans = 1;
    a %= m;
    while(b)
    {
        if(b & 1)
        {
            ans = ans * a % m;
            b--;
        }
        b >>= 1;
        a = a * a % m;
    }
    return ans;
}

LL C(LL n,LL m,LL p,LL fac[])
{
    if(n < m) return 0;
    return fac[n] * quick_mod(fac[m] * fac[n-m], p - 2, p) % p;
}

LL Lucas(LL n,LL m,LL p,LL fac[])
{
    if(m == 0) return 1;
    return C(n % p, m % p, p, fac) * Lucas(n / p, m / p, p, fac);
}

void Init()
{
    fac1[0] = fac2[0] = 1;
    for(int i=1; i<MOD1; i++)
        fac1[i] = (fac1[i-1] * i) % MOD1;
    for(int i=1; i<MOD2; i++)
        fac2[i] = (fac2[i-1] * i) % MOD2;
    inv1 = MOD2 * quick_mod(MOD2, MOD1-2, MOD1);
    inv2 = MOD1 * quick_mod(MOD1, MOD2-2, MOD2);
}

int main()
{
    Init();
    int T, tt = 1;
    scanf("%d",&T);
    while(T--)
    {
        scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
        for(int i=0; i<k; i++)
            scanf("%d",&a[i]);
        a[k] = m;
        LL ans = 1;
        for(int i=0; i<k; i++)
        {
            LL m1 = Lucas(a[i+1] - a[i] + n - 1, a[i+1] - a[i], MOD1, fac1);
            LL m2 = Lucas(a[i+1] - a[i] + n - 1, a[i+1] - a[i], MOD2, fac2);
            LL mm = (m1 * inv1 + m2 * inv2) % MOD;
            ans = ans * mm % MOD;
        }
        printf("Case #%d: ",tt++);
        cout<<ans<<endl;
    }
    return 0;
}


 

题目:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4349

 

题意:中有多少个奇数,其中

 

分析:其实组合数判断奇偶性有一个优美的结论

          

            如果,那么为奇数,否则为偶数

 

            当然本题要判断的组合数很多,所以不能用上述结论,只能另辟蹊径。由于是判断奇偶性,那么就是判断

     是否为1,利用Lucas定理,先把化为二进制,这样它们都是01序列了。我们又知道

     。这样中为0的地方对应的中的位置只有一种可能,那就是0

 

      这样我们可以不用管中为0的地方,只考虑中为1的位置,可以看出,中为1的位置对应的中为0

      或1,其结果都是1,这样答案就是:1<<(二进制表示中1的个数)

 

代码:

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;

int main()
{
    int n;
    while(scanf("%d",&n)!=EOF)
    {
        int cnt = 0;
        while (n)
        {
            if (n & 1) cnt++;
            n >>= 1;
        }
        printf("%d\n",1<<cnt);
    }
    return 0;
}

 

题目:http://61.187.179.132/JudgeOnline/problem.php?id=1951

 

题意:给定两个正整数,其中,求下面表达式的值

 

    

 

分析:由于999911659是素数,用费马小定理降幂得到

 

     

 

     现在关键是求

    

    

 

     那么我们枚举分别计算,但是模的是合数,所以对999911658进行分解得到

 

     ,那么分别求,即

 

      组合数取模_第3张图片

 

     然后进一步得到同余方程组为

 

       组合数取模_第4张图片

 

     再通过中国剩余定理(CRT)可以求得最终答案

 

代码:

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;
typedef long long LL;

const int P = 999911659;

LL a[5] = {0, 0, 0, 0};
LL m[5] = {2, 3, 4679, 35617};
LL fac[5][36010];
LL N, G;

void Init()
{
    for(int i=0; i<4; i++)
    {
        fac[i][0] = 1;
        for(int j=1; j<36010; j++)
            fac[i][j] = fac[i][j-1] * j % m[i];
    }
}

LL quick_mod(LL a,LL b,LL m)
{
    LL ans = 1;
    a %= m;
    while(b)
    {
        if(b & 1)
        {
            ans = ans * a % m;
            b--;
        }
        b >>= 1;
        a = a * a % m;
    }
    return ans;
}

LL C(LL n,LL k,int cur)
{
    LL p = m[cur];
    if(k > n) return 0;
    return fac[cur][n] * quick_mod(fac[cur][k] * fac[cur][n-k], p - 2, p) % p;
}

LL Lucas(LL n,LL k,int cur)
{
    LL p = m[cur];
    if(k == 0)  return 1;
    return C(n % p, k % p, cur) * Lucas(n / p, k / p, cur) % p;
}

void extend_Euclid(LL a, LL b, LL &x, LL &y)
{
    if(b == 0)
    {
        x = 1;
        y = 0;
        return;
    }
    extend_Euclid(b, a % b,x, y);
    LL tmp = x;
    x = y;
    y = tmp - a / b * y;
}

LL RemindChina(LL a[],LL m[],int k)
{
    LL M = 1;
    LL ans = 0;
    for(int i=0; i<k; i++)
        M *= m[i];
    for(int i=0; i<k; i++)
    {
        LL x, y;
        LL Mi = M / m[i];
        extend_Euclid(Mi, m[i], x, y);
        ans = (ans + Mi * x * a[i]) % M;
    }
    if(ans < 0)
        ans += M;
    return ans;
}

int main()
{
    Init();
    while(cin>>N>>G)
    {
        a[0] = a[1] = 0;
        a[2] = a[3] = 0;
        if(G == P)
        {
            cout<<"0"<<endl;
            continue;
        }
        G %= P;
        for(int i=1; i*i <= N; i++)
        {
            if(N % i == 0)
            {
                LL x = i;
                a[0] = (a[0] + Lucas(N, x, 0)) % m[0];
                a[1] = (a[1] + Lucas(N, x, 1)) % m[1];
                a[2] = (a[2] + Lucas(N, x, 2)) % m[2];
                a[3] = (a[3] + Lucas(N, x, 3)) % m[3];
                x = N / i;
                if(i * i != N)
                {
                    a[0] = (a[0] + Lucas(N, x, 0)) % m[0];
                    a[1] = (a[1] + Lucas(N, x, 1)) % m[1];
                    a[2] = (a[2] + Lucas(N, x, 2)) % m[2];
                    a[3] = (a[3] + Lucas(N, x, 3)) % m[3];
                }
            }
        }
        LL ans = quick_mod(G, RemindChina(a, m, 4), P);
        cout<<ans<<endl;
    }
    return 0;
}


 

题目:已知有如下表达式

 

    

 

      给定,求

 

分析:如果直接二项式展开,这样会很麻烦,而且不容易求出,本题有技巧。做如下变换

 

     

  

     所以问题变为求的值。     

 

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