题意
Sol
可以把题目转化为从\([1, 2n + 1]\)中选\(k\)个数,使其和为\((n+1)k\)。
再转化一下:把\((n+1)k\)划分为\(k\)个数,满足每个数在范围在\([1, 2n + 1]\)
这时候就可以用整数划分的思路dp了(然鹅我还是想不出来。。)
因为每个数互不相同,因此我们可以把每个阶段划分出来的数都看做不降的
设\(f[i][j]\)表示前\(i\)个数,和为\(j\)且满足条件的方案数。
我们考虑最小的数是否是\(1\)
若不是\(1\),则映射到所有数\(-1\),也就是\(f[i][j - i]\)
若是\(1\),这时候相当于对于\(f[i - 1][j - (i-1)]\)的所有数\(+1\),同时在最前面补上\(1\),方案为\(f[i - 1][j - i]\)
然后再减去最大的数超过\(2n+1\)的方案,也就是\(f[i][j - (2n + 2)]\)
复杂度\(O(Tnk^2)\)
#include<bits/stdc++.h>
#define Fin(x) freopen(#x".in", "r", stdin);
using namespace std;
const int MAXN = 50001;
int mod;
template<typename A, typename B> inline bool chmax(A &x, B y) {return x < y ? x = y, 1 : 0;}
template<typename A, typename B> inline bool chmin(A &x, B y) {return x > y ? x = y, 1 : 0;}
template<typename A, typename B> inline A mul(A x, B y) {return 1ll * x * y % mod;}
template<typename A, typename B> inline void add2(A &x, B y) {x = x + y >= mod ? x + y - mod : x + y;}
template<typename A, typename B> inline int add(A &x, B y) {return x + y >= mod ? x + y - mod : x + y;}
inline int read() {
char c = getchar(); int x = 0, f = 1;
while(c < '0' || c > '9') {if(c == '-') f = -1; c = getchar();}
while(c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
return x * f;
}
int fp(int a, int p) {
int base = 1;
while(p) {
if(p & 1) base = mul(base, a);
a = mul(a, a); p >>= 1;
}
return base;
}
int inv(int x) {
return fp(x, mod - 2);
}
int f[101][100001];
void solve() {
int N = read(), K = read(); mod = read();
memset(f, 0, sizeof(f));
f[0][0] = 1;
for(int j = 1; j <= (N + 1) * K; j++)
for(int i = 1; i <= min(j, K); i++) {
f[i][j] = add(f[i][j - i], f[i - 1][j - i]);
if(j >= 2 * N + 2) add2(f[i][j], -f[i - 1][j - (2 * N + 2)] + mod);
}
cout << f[K][(N + 1) * K] << '\n';
}
signed main() {
for(int T = read(); T--; solve());
return 0;
}