题解-Atcoder_agc005D ~K Perm Counting
Problem
题意概要:给出(n,k),求合法的排列个数,其中合法定义为任何数字所在位置与自身值差的绝对值不为(k)(即求排列({A_i}),使得(forall iin[1,n],|a_i-i| ot =k)
Solution
刚看这道题时除了全集取反搞容斥外没有任何思路啊
(f_i)表示排列中至少有(i)对冲突的方案数,一对冲突定义为存在一个(i)使得(|a_i-i|=k)
考虑全集取反,加上一点点容斥思想可得
[Ans=sum_{i=0}^n(-1)^icdot P_n^icdot f_i
]
至于怎么得到 (f_i),就是这道题难点所在,关键思路是画图
构建一个二分图:
- 其中 (i) 为数值 (i),(i') 为 (i) 在排列中的位置编号
- 构建边为冲突,即所有 (i') 要和 (ipm k) 连边
就像这样(模拟 (n=4,k=1) 的情况):
发现这个二分图中其实只有(2k)条链,于是可以对这(2k)条链进行Dp
在某条链上:设(g[i][j][0/1])表示考虑前(i)个点,且已经有(j)对冲突,(i)号与(i+1)号连与不连的方案数,得出转移方程:
[g[i][j][0]=g[i-1][j][0]+g[i-1][j][1]\g[i][j][1]=g[i-1][j-1][0]
]
对于每条链的(f[i])即为(g[end][i][0]+g[end][i][1])((end)为链的末尾),最后合并(2k)条链的时候可以玩背包
但实际上有个小技巧,就是将(2k)条链首尾顺次相接,在两条链的交界处不转移第二个方程即可
Code
#include <cstdio>
const int N=2040,p=924844033;
int f[N+N][N][2];
bool end[N+N];
int n,k,Ans,fac[N];
inline int qm(int x){return x<p?x:x-p;}
int main(){
scanf("%d%d",&n,&k);fac[0]=1;
for(int i=1;i<=n;++i)fac[i]=1ll*fac[i-1]*i%p;
for(int i=1,tt=0,d;i<=k;++i){
d=(n-i)/k+1;
tt+=d,end[tt]=true;
tt+=d,end[tt]=true;
}
f[1][0][0]=1;
for(int i=1;i<=n+n;++i)
for(int j=0;j<=n;++j){
f[i+1][j][0]=qm(f[i][j][0]+f[i][j][1]);
if(!end[i])f[i+1][j+1][1]=f[i][j][0];
}
for(int i=0,t;i<=n;++i){
t=1ll*fac[n-i]*qm(f[n+n][i][0]+f[n+n][i][1])%p;
if(i&1)Ans=qm(Ans-t+p);
else Ans=qm(Ans+t);
}
printf("%d
",Ans);
return 0;
}