【搬运】[HEOI2016/TJOI2016]求和 线性解法!

· · 题解

这是一篇搬运的题解。
原作者:@EntropyIncreaser
原文链接:[TJOI2016/HEOI2016] 求和 线性解法
orz EI!!!

先来推式子:

ans=\sum\limits_{i=0}^n\sum\limits_{j=0}^iS(i,j)\times j! \times 2^j =\sum\limits_{i=0}^n\sum\limits_{j=0}^nS(i,j)\times j! \times 2^j =\sum\limits_{i=0}^n\sum\limits_{j=0}^n2^j\sum\limits_{k=0}^j(-1)^{j-k}k^i \binom{j}{k} =\sum\limits_{j=0}^n\sum\limits_{k=0}^j(-1)^{j-k} \binom{j}{k} 2^j[n+1]_k [n]_q=\sum\limits_{i=0}^{n-1}q^i\space\text{is }\color{#66CCFF}\text{q-analog}

大部分人的推导在这里就结束了,因为这个式子可以卷积。
但是其实这个式子还可以不卷积进行计算。这个东西的要点就是我们要看清楚形如

\sum\limits_{j=i}^nq^{j-i}\binom{j}{i}a_j

的形式是什么。
设数列\langle a_n \rangle的生成函数是G(z),那么这个和式其实就是带入了G(z+q)
反观我们的式子中:

q=-1,G(z)=[n+1]_{2z}=\frac{(2z)^{n+1}-1}{2z-1}

因此,我们得到的[n+1]_k项的系数就由

G(z-1)=\frac{(2z-2)^{n+1}-1}{2z-3}

分子可以用二项式定理化开,然后再除一个一次式,这是可以递推的。

至于把所有的

[n+1]_k=\frac{k^{n+1}-1}{k-1}

算出来为什么没有快速幂的\Theta(n\log n),那是因为k^{n+1}关于k是完全积性函数,合数的k是可以被筛出来的。这部分的复杂度就是\pi (n) \cdot\Theta(\log n)=\Theta(n)

解法部分到这里就结束了。
下面是EI巨佬的代码,不要抄哦 

#include <cstdio>
#include <cstring>

#include <functional>
#include <vector>

#define LOG(FMT...) fprintf(stderr, FMT)

using namespace std;

typedef long long ll;

const int P = 998244353;

void exGcd(int a, int b, int& x, int& y) {
  if (!b) {
    x = 1;
    y = 0;
    return;
  }
  exGcd(b, a % b, y, x);
  y -= a / b * x;
}

int inv(int a) {
  int x, y;
  exGcd(a, P, x, y);
  if (x < 0)
    x += P;
  return x;
}

int mpow(int x, int k) {
  int ret = 1;
  while (k) {
    if (k & 1)
      ret = ret * (ll)x % P;
    x = x * (ll)x % P;
    k >>= 1;
  }
  return ret;
}

struct Simple {
  int n;
  vector<int> fac, ifac, inv;

  void build(int n) {
    this->n = n;
    fac.resize(n + 1);
    ifac.resize(n + 1);
    inv.resize(n + 1);
    fac[0] = 1;
    for (int x = 1; x <= n; ++x)
      fac[x] = fac[x - 1] * (ll)x % P;
    inv[1] = 1;
    for (int x = 2; x <= n; ++x)
      inv[x] = -(P / x) * (ll)inv[P % x] % P + P;
    ifac[0] = 1;
    for (int x = 1; x <= n; ++x)
      ifac[x] = ifac[x - 1] * (ll)inv[x] % P;
  }

  Simple() {
    build(1);
  }

  void check(int k) {
    int nn = n;
    if (k > nn) {
      while (k > nn)
        nn <<= 1;
      build(nn);
    }
  }

  int gfac(int k) {
    check(k);
    return fac[k];
  }

  int gifac(int k) {
    check(k);
    return ifac[k];
  }

  int ginv(int k) {
    check(k);
    return inv[k];
  }

  int binom(int n, int m) {
    if (m < 0 || m > n)
      return 0;
    return gfac(n) * (ll)gifac(m) % P * gifac(n - m) % P;
  }
} simp;

const int N = 100010, PC = 30010;

int n;
int pc;
int a[N];
bool vis[N];
int p[PC];
int pw[N];

void sieve() {
  pw[1] = 1;
  for (int x = 2; x <= n; ++x) {
    if (!vis[x]) {
      p[++pc] = x;
      pw[x] = mpow(x, n + 1);
    }
    for (int i = 1; x * p[i] <= n; ++i) {
      vis[x * p[i]] = true;
      pw[x * p[i]] = pw[x] * (ll)pw[p[i]] % P;
      if (x % p[i] == 0)
        break;
    }
  }
}

int main() {
  scanf("%d", &n);
  simp.check(n + 1);
  for (int i = 0; i <= n; ++i)
    a[i] = ((n + 1 - i) & 1) ? (P - simp.binom(n + 1, i)) : simp.binom(n + 1, i);
  int pw = mpow(2, n + 1);
  for (int i = 0; i <= n; ++i)
    a[i] = a[i] * (ll)pw % P;
  --a[0];
  for (int i = 0; i <= n; ++i)
    a[i] = (P - a[i]) % P;
  int q = inv(3) * 2 % P;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    a[i] = (a[i - 1] * (ll)q + a[i]) % P;
  int ans = (a[0] + a[1] * (ll)(n + 1)) % P;
  sieve();
  for (int i = 2; i <= n; ++i)
    ans = (ans + simp.ginv(i - 1) * (::pw[i] - 1LL) % P * a[i]) % P;
  if (ans < 0)
    ans += P;
  ans = ans * (ll)inv(3) % P;
  printf("%d\n", ans);

  return 0;
}

ps:如果谁对这篇题解有更加易懂的解释,请在讨论区写出来qwq