2 3 4 1 2
Case #1: 21 Case #2: 1HintFor Case #1: we assume a,b,c are the 3 kinds of elements. Here are the 21 different arrangements to invoke the skills / aaaa / aaab / aaac / aabb / aabc / aacc / abab / / abac / abbb / abbc / abcb / abcc / acac / acbc / / accc / bbbb / bbbc / bbcc / bcbc / bccc / cccc /
Polya计数。题目可转化为用c种颜色给n个珠子的项链染色,问一共有多少种颜色方案。本题要对结果取模1000000007
1.旋转。
将环顺时针旋转i格后,循环节个数为gcd(n,i), 染色方案为 ∑c^gcd(n,i) 其中 i=1,2,3,4,....n
2.翻转。
这里也得考虑两种情况。
当n为奇数时,共有n个循环节个数为(n/2+1)的循环群,还有的资料上说是环的个数为(n/2+1) ,注意这是计算机上的表示,n/2整型相除计算机得到的是整数,其实应该写成(n+1)/2。,染色方案为 n*c^(n/2+1)
为什么n个循环节个数为(n/2+1)的循环群呢?我的理解是这样的,或许不太对。。。
拿正三角形为例,给它三个顶点染色, 对称轴是一个顶点与其对边终点连线所在的直线,这样的直线有3(n=3,即n个顶点) 条,共有3(n)个循环群。假设第一个顶点在对称轴上,那么第二个顶点经过对称轴翻转肯定和第三个顶点重合,那么 (2,3)是一个循环节,(1)自己是一个循环节,循环节个数为2,即(n+1/2)。
当n为偶数时,共有n个循环群,其中有n/2个的循环节个数为(n/2 +1), 有n/2个的循环节个数为(n/2)。
拿正方形为例,四个顶点从左上角顺时针编号1,2,3,4.
当以1,3顶点连线所在直线为对称轴时(对角的两个顶点),这样对称轴有2个(n/2),经过翻转,2,4 重合,1和1重合,3和3重合,那么循环节的个数为3(2,4) (1)(3), 即(n/2+1)。 染色方案为 (n/2)*c^(n/2+1)
当以两条相对平行的边的中点连线所在直线为对称轴时,比如以线段1,2的中点和3,4的中点连线的所在直线为对称轴,这样的对称轴有两个(n/2),经过翻转,1,2重合,3,4重合,循环节的个数为2,(1,2)(3,4),即(n/2)。,也就是谁和谁重合,谁就和谁在一个循环节里。染色方案为(n/2)*c^(n/2)
最后累加方案得到ans, 再除以置换群的个数2*n,即 ans/(2*n)%mod即为最后答案。但这里要特别注意,ans是在计算过程中不断取模得到的数,ans,2*n都在模剩余系中,不能直接参与除法计算,因为有公式a*b%mod=(a%mod*b%mod)%mod,除法对取余不满足结合律,a/b!=((a%mod)/(b%mod))%mod ,在计算 ans/(2*n)%mod时,可以转化为 ans*inv(2*n)%mod ,其中 inv(2*n)是2*n关于mod的逆元,保证乘以inv(2*n)和除以 2*n 对于最后的答案取余mod是一样。
所以现在的问题是怎样求一个数关于模P的逆元。
方法1:扩展欧几里得。 ax=1(mod P), gcd(a,p)=1, 其中x为a的逆元,就是我们所求,ax=PY+1, ax-Py=1, 所以用扩展欧几里得可以求出x。
方法2:费马小定理: 如果模P是素数的话,那么inv(a)=pow(a,p-2)%p; 等式右边用快速幂运算可以得出。
参考:http://www.xuebuyuan.com/1394391.html
代码:
#include <iostream> using namespace std; typedef long long LL; const LL mod=1000000007; LL c,n; LL gcd(LL a,LL b) { return b==0?a:gcd(b,a%b); } LL power(LL p,LL n)//快速幂运算 { LL ans=1; while(n) { if(n&1) ans=ans*p%mod; p=p*p%mod; n/=2; } return ans; } LL exgcd(LL a,LL b,LL &x,LL &y)//扩展欧几里得算法,返回a,b的最大公约数,ax+by=gcd(a,b),x,y为方程的一组解 { if(b==0) { x=1; y=0; return a; } long long d=exgcd(b,a%b,x,y); long long t=x; x=y; y=t-a/b*y; return d; } int main() { int t;cin>>t; int cas=1; while(t--) { cin>>c>>n; int ans=0; for(LL i=1;i<=n;i++) { ans+=power(c,gcd(n,i)); ans%=mod; } if(n&1) ans+=(n*power(c,n/2+1))%mod; else ans+=((n/2*power(c,n/2+1))%mod+(n/2*power(c,n/2))%mod)%mod; //注意mod的位置 ans%=mod; LL x,y; exgcd(2*n,mod,x,y); //x=power(2*n,mod-2)%mod;//第二种方法 x=(x+mod)%mod; cout<<"Case #"<<cas++<<": "<<ans*x%mod<<endl; } return 0; }