参考的$blogs$这篇
还有具体数学。
是斯特林反演了。
首先必要的是两类斯特林数。
在定义上很重要的区别就是第一类是划分排列,而第二类是划分组合。
性质上比较重要的就是第一类是将升降幂转化为通常幂,第二类则反之。
f
$fr.$第一类斯特林数。
$$\left[\begin{array}{c}n\\k\end{array}\right]$$
$n$个元素划分为$k$个集合,每个集合内圆排列的方案数。
根据定义,枚举第$n$个元素是处于一个新的集合,还是处于之前某个集合中的某个元素的右侧,可以得到递推式:
$$\left[\begin{array}{c}n\\k\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}n-1\\k-1\end{array}\right]+(n-1)\left[\begin{array}{c}n-1\\k\end{array}\right]$$
性质1:
说过了第一类斯特林数是划分排列。
$$\sum\limits_{i=0}^{n}\left[\begin{array}{c}n\\i\end{array}\right]=n!$$
证明:排列唯一定义一个轮换,轮换唯一定义一个排列。
性质上比较重要的就是第一类是将升降幂转化为通常幂,第二类则反之。
性质2:
$$x^{\underline{n}}=\sum\limits_{i=0}^{n}(-1)^{n-i}\left[\begin{array}{c}n\\i\end{array}\right]x^i$$
归纳证明:
$$\begin{array}{rcl} \\ x^{\underline{n+1}}&=&(x-n)x^{\underline{n}}\\&=&x\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{bmatrix}n\\i \end{bmatrix}(-1)^{n-i}x^{i}-n\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{bmatrix}n\\i \end{bmatrix}(-1)^{n-i}x^{i}\\&=&\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{bmatrix}n\\i \end{bmatrix}(-1)^{n-i}x^{i+1}+n\sum\limits_{i=1}^{n+1}\begin{bmatrix}n\\i \end{bmatrix}(-1)^{n-i+1}x^{i}\\&=&\sum\limits_{i=1}^{n+1}\begin{bmatrix}n\\i-1 \end{bmatrix}(-1)^{n-i+1}x^{i}+n\sum\limits_{i=1}^{n+1}\begin{bmatrix}n\\i \end{bmatrix}(-1)^{n-i+1}x^{i}\\&=&\sum\limits_{i=1}^{n+1}\left(\begin{bmatrix}n\\i-1 \end{bmatrix}+n\begin{bmatrix}n\\i \end{bmatrix}\right)(-1)^{n-i+1}x^i\\&=&\sum\limits_{i=1}^{n+1}\begin{bmatrix}n+1\\i \end{bmatrix}(-1)^{n+1-i}x^i\\&=&x^{\underline{n+1}}\\ \end{array}$$
性质3:
$$x^{\overline{n}}=\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}x^i$$
归纳证明:
$$\begin{array}{rcl}\\x^{\overline{n+1}}&=&(x+n)x^{\overline{n}}\\&=&(x+n)\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}x^i\\&=&\sum\limits_{i=1}^{n+1}\begin{bmatrix}n\\i-1 \end{bmatrix}x^i+n\sum\limits_{i=1}^{n+1}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}x^i\\&=&\sum\limits_{i=1}^{n+1}\left(\begin{bmatrix}n\\i-1\end{bmatrix}+n\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}\right)x^i\\&=&\sum\limits_{i=1}^{n+1}\begin{bmatrix}n+1\\i\end{bmatrix}x^i\\&=&x^{\overline{n+1}}\\ \end{array}$$
求第一类斯特林数:
利用性质3:
设母函数$f(x)^n=x^{\underline{n}}=\sum\limits_{i=0}^{n}a_ix^i$
那么求出的$a_i$其实就是一行的第一类斯特林数,考虑倍增$FFT$
$$f(x)^{2n}=f(x)^f(x+n)^n$$
当我们得到$f(x)^n$的时候考虑如何求出$f(x+n)^n
$$\begin{array}{rcl}f(x+n)^n&=&\sum\limits_{i=0}^{n}a_i(x+n)^i\\&=&\sum\limits_{i=0}^{n}a_i\sum\limits_{j=0}^{i}\binom{i}{j}x^j n^{i-j}\\&=&\sum\limits_{i=0}^{n}x^i\sum\limits_{j=i}{n}\binom{j}{i}a_jn^{j-i}\\&=&\sum\limits_{i=0}^{n}x^i i!\sum\limits_{j=i}{n}\frac{j!}{(j-i)!}n^{j-i}a_j\end{array}$$
后面是个卷积,直接$NTT$就完事。
倍增求解复杂度仍然为$O(nlogn)$
$se.$第二类斯特林数。
$$\begin{Bmatrix}n\\k\end{Bmatrix}$$
$n$个元素划分为$k$个集合的方案数。
根据定义,枚举第$n$个元素所在的集合,可以得到递推式:
$$\begin{Bmatrix}n\\k\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}n-1\\k-1\end{Bmatrix}+k\begin{Bmatrix}n-1\\k\end{Bmatrix}$$
性质1:
$$k^n=\sum\limits_{i=0}^{k}\begin{Bmatrix}n\\i\end{Bmatrix}i!\binom{k}{i}=\sum\limits_{i=0}^{k}\begin{Bmatrix}n\\i\end{Bmatrix}k^{\underline{i}}$$
我们在$k$个集合中选择$i$个集合放入元素,然后全排列这些集合,得到的就是$n$个元素放入$k$个可空集合的方案数。
性质2:
说过了第二类斯特林数是划分组合。
考虑用组合数来表示斯特林数。
利用容斥原理即可,我们枚举$k$个集合中至少空的集合,并且将之除去排列,得到:
$$\begin{Bmatrix}n\\k\end{Bmatrix}=\frac{1}{k!}\sum\limits_{i=0}^{k}(-1)^i\binom{k}{i}(k-i)^n$$
是奇加偶减。
求第二类斯特林数:
利用性质2。
展开:
$$\begin{array}{rcl}\\ \begin{Bmatrix}n\\k\end{Bmatrix}&=&\sum\limits_{i=0}^{k}(-1)^i\frac{1}{k!}\frac{k!}{i!(k-i)!}(k-i)^n\\&=&\sum\limits_{i=0}^{k}(-1)^i\frac{1}{i!}\frac{(k-i)^n}{(k-i)!}\end{array}$$
是卷积的形式,那么可以在$O(nlogn)$的复杂度内求出第$n$行斯特林数。
$th.$斯特林反演。
首先给出结论:
$$f(n)=\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{Bmatrix}n\\i\end{Bmatrix}g(i)\ ->\ g(n)=\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}(-1)^{n-i}f(i)$$
两个引理:
$$x^{\underline{n}}=(-1)^n(-x)^{\overline{n}}$$
$$x^{\overline{n}}=(-1)^n(-x)^{\underline{n}}$$
只证明第一个:
证明:
$$\begin{array}{rcl}x^{\underline{n}}&=&(-1)^n\prod\limits_{i=0}^{n-1}(-(x-i))\\&=&(-1)^n(-1)^n\prod\limits_{i=0}^{n-1}(x-i)\\&=&x^{\underline{n}}\end{array}$$
两个反转公式:
$$\sum\limits_{i=m}^{n}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}i\\m\end{Bmatrix}=[m=n]$$
$$\sum\limits_{i=m}^{n}\begin{Bmatrix}n\\i\end{Bmatrix}\begin{bmatrix}i\\m\end{bmatrix}=[m=n]$$
反转一证明:
由第一类斯特林数性质2和第二类斯特林数性质1得到:
$$\begin{array}{rcl}x^{\underline{n}}&=&\sum\limits_{i=0}^{n}(-1)^{n-i}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}x^i\\&=&\sum\limits_{i=0}^{n}(-1)^{n-i}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}\sum\limits_{j=0}^{i}\begin{Bmatrix}i\\j\end{Bmatrix}x^{\underline{j}}\\ \end{array}$$
更换枚举顺序得到:
$$=\sum\limits_{i=0}^{n}x^{\underline{i}}\sum\limits_{j=i}^{n}(-1)^{n-j}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}j\\i\end{Bmatrix}$$
设$f(n,m)=\sum\limits_{i=m}^{n}(-1)^{n-i}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}i\\m\end{Bmatrix}$
那么:
$$\begin{array}{rcl}&=&\sum\limits_{i=0}^{n}x^{\underline{i}}f(n,i)\\&=&x^{\underline{n}}\\&=&\sum\limits_{i=0}^{n}x^{\underline{i}}[n=i]\end{array}$$
所以:
$$f(n,m)=[n=m]$$
$$f(n,m)=[n=m]$$
$$f(n,m)=[n=m]$$
$$f(n,m)=[n=m]$$
$$f(n,m)=[n=m]$$
$$f(n,m)=[n=m]$$
$f$和反转公式一是相等的,得证。
然后反转二证明:
$$x^n=\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{Bmatrix}n\\i\end{Bmatrix}(-1)^{i}x^{\underline{i}}$$
利用引理二:
$$\begin{array}{rcl}&=&\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{Bmatrix}n\\i\end{Bmatrix}(-1)^i\sum\limits_{j=0}^{i}\begin{bmatrix}i\\j\end{bmatrix}(-1)^j(x)^j\\&=&\sum\limits_{i=0}^{n}x^j\sum\limits_{j=i}^{n}(-1)^{j-i}\begin{Bmatrix}n\\j\end{Bmatrix}\begin{bmatrix}j\\i\end{bmatrix}\end{array}$$
斯特林反演证明:
假设:
$$g(n)=\sum\limits_{i=0}^{n}(-1)^{n}(-1)^{n-i}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}$$
$$\begin{array}{rcl}f(n)&=&\sum\limits_{i=0}^{n}[n=i]f(i)\\&=&\sum\limits_{i=0}^{n}\sum\limits_{j=i}^{n}(-1)^{n-j}\begin{Bmatrix}n\\j\end{Bmatrix}\begin{bmatrix}j\\i\end{bmatrix}f(i)\\&=&\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{Bmatrix}n\\i\end{Bmatrix}\sum\limits_{j=0}^{i}\begin{bmatrix}i\\j\end{bmatrix}f(i)\\&=&\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{Bmatrix}n\\i\end{Bmatrix}g(i)\\ \end{array}$$
另一种至少形式:
$$f(m)=\sum\limits_{i=m}^{n}\begin{Bmatrix}i\\m\end{Bmatrix}g(i)\ ->\ g(m)=\sum\limits_{i=m}^{n}\begin{bmatrix}i\\m\end{bmatrix}(-1)^{i-m}g(i)$$
$fo.$相互再归的鹅妈妈。
与其说是斯特林反演不如说是系数构造容斥了。
根据某个斯特林数的性质设计容斥:
$$x^{\underline{n}}=\sum\limits_{i=0}^{n}(-1)^{n-i}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}x^i$$
将$x=1$带入。
$$\sum\limits_{i=0}^{n}(-1)^{n-i}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}=1^{\underline{n}}=[n=1]$$
因为下降幂再乘就乘到0了。
设集合$S$有$n$个元素,$S$的一种集合划分为$m$,记作$m\in S$,$m$中的集合个数称做$k$,每个集合的大小称作$a_i$。
考虑第一类斯特林数的意义,其实就是枚举每一种划分,然后将划分中的每个集合排序。
那么:
$$[n=1]=\sum\limits_{m\in S}(-1)^{n-k}\prod{i=1}^{k}(a_i-1)!=\sum\limits_{m\in S}\prod{i=1}^{k}(a_i-1)!(-1)^{a_i-1}$$
这就是题解写的那个式子了,俩月之前还理解不了呢。
假设我们已经求出可以重复的方案数。
我们把$n$集合划分,要求相同的数在同一集合,不同的在不同集合。
对于一个划分方案,我们发现它要满足的条件是:
$$\prod\limits_{i=1}^{k}[a_i=1]$$
也就是各不相同。
设一个容斥系数$f(m)$,总的被计算的方案就是:
$$\sum\limits_{m\in S}f(m)\prod\limits_{i=1}^{k}\begin{bmatrix}a_i\\1\end{bmatrix}$$
要求每个被计算的方案都满足:
$$\prod\limits_{i=1}^{k}[a_i=1]$$
那么:
$$f(m)=(-1)^{n-k}$$
设$dp[i]$为$i$个人可重复的方案数。
$$ans=\sum\limits_{m\in S}dp[k](-1)^{n-k}\prod\limits_{i=1}^{k}\begin{bmatrix}a_i\\1\end{bmatrix}=\sum\limits_{m\in S}dp[k]\prod\limits_{i=1}^{k}(a_i-1)!(-1)^{a_i-1}$$
现在考虑求$dp$数组。
首先考虑有序方案,最后除去$n!$即可。
枚举究竟在哪一位某个人开始与$R$不相同,这样得到了的人后面可以乱填,同时只需要留一个人来调和其他不为0的位置即可。
数位$dp$。
好久以前的题啊,终于还是解决掉了。