卡牌

有m种纸牌点数分别为1~m,每种有无穷多张。
有n个人站成一列,给每个人发一张牌。求满足任意相邻两人牌的点数不为k的分发方案有多少。答案对1e9+7取模。

分类讨论,fif_i表示前i个人的方案数,aia_i表示第i张牌满足点数<k时的方案数,bib_i表示第i张牌满足>=k时的方案数。显然有fi=ai+bif_i=a_i+b_i
讨论m与k的关系(很关键!),

当m+1>k时,
ai=(k2)ai1+(k1)bi1a_i=(k-2)a_{i-1}+(k-1)b_{i-1} (a),
bi=(mk+1)(ai1+bi1)b_i=(m-k+1)(a_{i-1}+b_{i-1})(b)。

由 (a) 得,bi1=ai(k2)ai1k1b_{i-1}=\frac{a_i-(k-2)a_{i-1}}{k-1},即 bi=ai+1(k2)aik1b_{i}=\frac{a_{i+1}-(k-2)a_{i}}{k-1}
将 (b) 与上式联立,
bi=ai+1(k2)aik1=(mk+1)(ai1+bi1)b_{i}=\frac{a_{i+1}-(k-2)a_{i}}{k-1}=(m-k+1)(a_{i-1}+b_{i-1})
bi=ai+1(k2)aik1=(mk+1)(ai1+ai(k2)ai1k1)b_{i}=\frac{a_{i+1}-(k-2)a_{i}}{k-1}=(m-k+1)(a_{i-1}+\frac{a_i-(k-2)a_{i-1}}{k-1})
化简得 ai+1=(m1)ai+(mk+1)ai1a_{i+1}=(m-1)a_i+(m-k+1)a_{i-1}
aa 的递推式已求得。

bib_iaa 表达的式子代入 fi=ai+bif_i=a_i+b_ifi=ai+1+aik1f_i=\frac{a_{i+1}+a_i}{k-1}

所以用矩阵加速求出 an+1a_{n+1}ana_n,直接代入 fif_i 即可,注意要求k-1的逆元。
矩阵为{{m-1,1}{m-k+1,0}}。

当m+1<=k时,m-k+1是k-m-1。

代码如下 (由于矩阵很小我就懒得写循环做矩阵乘法了哈哈哈):

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MOD=1e9+7;

long long x[2],ans[2],cf[2][2],tmp[2][2];

void mult_ans()
{
    ans[0]=((x[0]*cf[0][0])%MOD+(x[1]*cf[1][0])%MOD)%MOD;
    ans[1]=((x[0]*cf[0][1])%MOD+(x[1]*cf[1][1])%MOD)%MOD;
    x[0]=ans[0],x[1]=ans[1];
}

void mult_cf()
{
    tmp[0][0]=cf[0][0],tmp[0][1]=cf[0][1],tmp[1][1]=cf[1][1],tmp[1][0]=cf[1][0];
    cf[0][0]=((tmp[0][0]*tmp[0][0])%MOD+(tmp[1][0]*tmp[0][1])%MOD)%MOD;
    cf[0][1]=((tmp[0][0]*tmp[0][1])%MOD+(tmp[0][1]*tmp[1][1])%MOD)%MOD;
    cf[1][0]=((tmp[1][0]*tmp[0][0])%MOD+(tmp[1][1]*tmp[1][0])%MOD)%MOD;
    cf[1][1]=((tmp[1][0]*tmp[0][1])%MOD+(tmp[1][1]*tmp[1][1])%MOD)%MOD;
}

long long ksm(long long a,long long b)
{
    long long ret=1;
    while(b)
    {
        if(b&1)
   	    ret=(ret*a)%MOD;
        a=(a*a)%MOD;
        b>>=1;
    }
    return ret;
}

int main()
{
    long long n,m,k;
    cin>>m>>n>>k;
    cf[0][0]=(m-1),cf[0][1]=1,cf[1][0]=abs(m-k+1),cf[1][1]=0;
    x[0]=(k-1)%MOD*(m-1)%MOD,x[1]=(k-1);
    n--;
    while(n)
    {
        if(n&1)
            mult_ans();
        n/=2;
        mult_cf();
    }
    cout<<(ans[1]+ans[0])%MOD*ksm(k-1,MOD-2)%MOD;
    return 0;
}
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