CF960G_牛客博客

设 $dp[i][j]$ 为 $i$ 个数字的排列，有 $A=j$ 的方案数

假设新加入的数字是最小的，考虑它放在哪里得到

$dp[i][j]=dp[i-1][j-1]+(i-1)*dp[i-1][j]$

共有 $i$ 个插入位置，放在队首的时候会使 $j+1$

发现 $dp$ 数组就是第一类斯特林数

因为 $n$ 的前后都没有比它大的数字，所以 $n$ 一定是第 $a$ 个 $A$ 和第 $b$ 个 $B$ ,枚举 $n$ 的位置得到

$ans=\sum\limits_{i=1}^{n}\begin{bmatrix}i-1\\a-1\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}n-i\\b-1\end{bmatrix}*\dbinom{n-1}{i-1}$

考虑组合意义：相当于在 $n-1$ 个数字中选择 $i-1$ 个结成 $a-1$ 个环，在剩下的 $n-i$ 个数字中结成 $b-1$ 个环的方案数

等价于在把 $n-1$ 个数字结成 $a+b-2$ 个环，再从环中选择 $a-1$ 个

$ans=\begin{bmatrix}n-1\\a+b-2\end{bmatrix}\dbinom{a+b-2}{a-1}$

虽然没有快速求单个第一类斯特林数的方案，但是时间复杂度允许 $O(nlogn)$ ，所以可以求一行或一列

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
namespace red{
#define int long long
#define ls(p) (p<<1)
#define rs(p) (p<<1|1)
#define lowbit(i) ((i)&(-i))
    inline int read()
    {
        int x=0;char ch,f=1;
        for(ch=getchar();(ch<'0'||ch>'9')&&ch!='-';ch=getchar());
        if(ch=='-') f=0,ch=getchar();
        while(ch>='0'&&ch<='9'){x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';ch=getchar();}
        return f?x:-x;
    }
    const int N=524292,p=998244353;
    int n,t1,t2,ans;
    int fac[N],ifac[N],inv[N],pos[N];
    int f[N],g[N];
    inline void init(int n)
    {
        inv[1]=1;
          for(int i=2;i<=n;++i) inv[i]=(-(p/i)*inv[p%i]%p+p)%p;
          fac[0]=ifac[0]=1;
        for(int i=1;i<=n;++i) fac[i]=fac[i-1]*i%p,ifac[i]=ifac[i-1]*inv[i]%p;
    }
    inline int fast(int x,int k)
    {
        int ret=1;
        while(k)
        {
            if(k&1) ret=ret*x%p;
            x=x*x%p;
            k>>=1;
        }
        return ret;
    }
    inline void ntt(int limit,int *a,int inv)
    {
        for(int i=1;i<limit;++i)
            if(i<pos[i]) swap(a[i],a[pos[i]]);
        for(int mid=1;mid<limit;mid<<=1)
        {
            int Wn=fast(3,(p-1)/(mid<<1));
            for(int r=mid<<1,j=0;j<limit;j+=r)
            {
                int w=1;
                for(int k=0;k<mid;++k,w=w*Wn%p)
                {
                    int x=a[j+k],y=w*a[j+k+mid]%p;
                    a[j+k]=(x+y)%p;
                    a[j+k+mid]=(x-y+p)%p;
                }
            }
        }
        if(inv) return;
        inv=fast(limit,p-2);reverse(a+1,a+limit);
        for(int i=0;i<limit;++i) a[i]=a[i]*inv%p;
    }
    inline void offset(int *f,int n,int c,int *g)
    {
        static int a[N],b[N];
        int limit=1,len=0;
        while(limit<=n*2) limit<<=1,++len;
        for(int i=1;i<limit;++i) pos[i]=(pos[i>>1]>>1)|((i&1)<<(len-1));
        for(int i=0;i<=n;++i) a[i]=fac[i]*f[i]%p;
        int tmp=1;
        for(int i=0;i<=n;++i,tmp=tmp*c%p) b[n-i]=tmp*ifac[i]%p;
        for(int i=n+1;i<limit;++i) a[i]=b[i]=0;
        ntt(limit,a,1);ntt(limit,b,1);
        for(int i=0;i<limit;++i) a[i]=a[i]*b[i]%p;
        ntt(limit,a,0);
        for(int i=0;i<=n;++i) g[i]=a[i+n]*ifac[i]%p;
    }
    inline void solve(int *f,int n)
    {
        if(n==0) return(void)(f[0]=1);
        static int a[N],b[N];
        int m=n>>1;
        solve(f,m);
        offset(f,m,m,a);
        int limit=1,len=0;
        while(limit<=n) limit<<=1,++len;
        for(int i=1;i<limit;++i) pos[i]=(pos[i>>1]>>1)|((i&1)<<(len-1));
        for(int i=0;i<=m;++i) b[i]=f[i];
        for(int i=m+1;i<limit;++i) a[i]=b[i]=0;
        ntt(limit,a,1);ntt(limit,b,1);
        for(int i=0;i<limit;++i) a[i]=a[i]*b[i]%p;
        ntt(limit,a,0);
        if(n&1)//乘一个(x+n-1)
        {
            for(int i=0;i<=n;++i)
                f[i]=((i?a[i-1]:0)+(n-1)*a[i])%p;
        }
        else
        {
            for(int i=0;i<=n;++i)
                f[i]=a[i];
        }
    }
    inline int C(int n,int m)
    {
        if(n<m) return 0;
        return fac[n]*ifac[m]%p*ifac[n-m]%p;
    }
    inline void main()
    {
        n=read()-1,t1=read()-1,t2=read()-1;
        init(n<<1);
        solve(f,n);
        ans=(f[t1+t2]+p)%p;
        ans=ans*C(t1+t2,t1)%p;
        printf("%lld\n",ans);
    }
}
signed main()
{
    red::main();
    return 0;
}