HDU-5332(CDQ+NTT/前缀和优化dp)

考虑依次求出(i)个点的答案

假设当前有(i-1)个点，枚举第(i)个点前面的点数(j)，则(dp_i=dp_{i-j-1}cdot (j+1)^2cdot C(i-1,i-j-1)cdot j!)

直接转移是(O(n^2))的,可以看到是一个(dp)转移与差值有关，所以可以用(CDQ)分治+(NTT)解决

关于这种简单粗暴的做法，模板题HDU-5730 题解

以下是暴力的代码

#include
using namespace std;
#define reg register
typedef long long ll;
#define rep(i,a,b) for(reg int i=a,i##end=b;i<=i##end;++i)
#define drep(i,a,b) for(reg int i=a,i##end=b;i>=i##end;--i)
template inline void cmin(T &a,T b){ ((a>b)&&(a=b)); }
template inline void cmax(T &a,T b){ ((achar IO;
int rd(){
int s=0,f=0;
while(!isdigit(IO=getchar())) if(IO==&＃39;-&＃39;) f=1;
do s=(s<<1)+(s<<3)+(IO^&＃39;0&＃39;);
while(isdigit(IO=getchar()));
return f?-s:s;
}
const int N=(1<<18)+4,P=998244353;
int n=1e5;
ll dp[N];
ll A[N],B[N];
ll Inv[N],Fac[N];
int rev[N];
ll qpow(ll x,ll k) {
ll res=1;
for(;k;k>>=1,x=x*x%P) if(k&1) res=res*x%P;
return res;
}
void NTT(int n,ll *a,int f){
rep(i,1,n-1) if(rev[i]>i) swap(a[i],a[rev[i]]);
for(reg int i=1;i int len=i*2;
ll w=qpow(f==1?3:(P+1)/3,(P-1)/i/2);
for(reg int l=0;l ll e=1;
for(reg int j=l;j ll t=a[j+i]*e;
a[j+i]=(a[j]-t)%P;
a[j]=(a[j]+t)%P;
}
}
}
if(f==-1) {
ll base=qpow(n,P-2);
rep(i,0,n-1) A[i]=(A[i]*base%P+P)%P;
}
}
void Solve(int l,int r){
if(l==r) return;
int mid=(l+r)>>1;
Solve(l,mid);
int R=1,c=-1;
while(R<=r-l+1) R<<=1,c++;
rep(i,1,R) rev[i]=(rev[i>>1]>>1)|((i&1)< rep(i,l,mid) A[i-l]=dp[i]*Inv[i]%P;
rep(i,1,r-l+1) B[i]=1ll*i*i%P;
NTT(R,A,1),NTT(R,B,1);
rep(i,0,R) A[i]=A[i]*B[i]%P;
NTT(R,A,-1);
rep(i,mid+1,r) dp[i]=(dp[i]+A[i-l]*Fac[i-1])%P;
rep(i,0,R) A[i]=B[i]=0;
Solve(mid+1,r);
}
int main(){
Fac[0]=Fac[1]=Inv[0]=Inv[1]=1;
rep(i,2,n) {
Fac[i]=Fac[i-1]*i%P;
Inv[i]=(P-P/i)*Inv[P%i]%P;
}
rep(i,2,n) Inv[i]=Inv[i-1]*Inv[i]%P;
dp[0]=1;
Solve(0,n);
while(~scanf("%d",&n)) printf("%lld
",dp[n]);
}


[ ]

下面是(O(n))做法

观察转移(dp_i=dp_{i-j-1}cdot (j+1)^2cdot C(i-1,i-j-1)cdot j!)

变形一下(dp_i=dp_jcdot (i-j)^2cdot frac{(i-1)!}{j!})

考虑前缀和转移

可以看到阶乘的问题可以通过参数分离很好地解决，就是((i-j)^2)的问题

当(i
ightarrow i+1)时,((i-j)^2
ightarrow (i+1-j)^2)

提出来看一下，就是(x^2
ightarrow(x+1)^2=x^2+2x+1)

所以我们可以记录(a=sum x^2dp_j,b=sum xdp_j,c=sum dp_j)

所以每次(i)增加，(a=a+2b+c,b=b+c)即可

#include
using namespace std;
#define reg register
typedef long long ll;
#define rep(i,a,b) for(reg int i=a,i##end=b;i<=i##end;++i)
#define drep(i,a,b) for(reg int i=a,i##end=b;i>=i##end;--i)
template inline void cmin(T &a,T b){ ((a>b)&&(a=b)); }
template inline void cmax(T &a,T b){ ((achar IO;
int rd(){
int s=0,f=0;
while(!isdigit(IO=getchar())) if(IO==&＃39;-&＃39;) f=1;
do s=(s<<1)+(s<<3)+(IO^&＃39;0&＃39;);
while(isdigit(IO=getchar()));
return f?-s:s;
}
const double PI=acos(-1);
const int N=1e5+10,P=998244353;
int n=1e5;
ll Fac[N],Inv[N];
ll dp[N];
int main(){
Fac[0]=Fac[1]=Inv[0]=Inv[1]=1;
rep(i,2,n) {
Fac[i]=Fac[i-1]*i%P;
Inv[i]=(P-P/i)*Inv[P%i]%P;
}
rep(i,2,n) Inv[i]=Inv[i-1]*Inv[i]%P;
dp[0]=1;
ll x=1,y=1,z=1;
rep(i,1,n) {
dp[i]=x*Fac[i-1]%P; // 累上(i-1)!
x=(x+2*y+z)%P; // x
y=(y+z)%P; // y
ll t=dp[i]*Inv[i]%P; // 考虑i的贡献
x=(x+t)%P;
y=(y+t)%P;
z=(z+t)%P;
}
while(~scanf("%d",&n)) printf("%lld
",dp[n]);
}