Description
给出 \(n\) 个数,选出其中 \(k\) 个,使得其或和是 \(r\),求方案数。
Solution
首先容易发现,选出来的数一定是 \(r\) 的子集,那么不是 \(r\) 子集的数直接忽略。保证了剩下的数是 \(r\) 的子集之后,选 \(k\) 个数或起来虽然不一定是 \(r\),但是却满足或起来是 \(r\) 的子集。也就是说我们容易求出 \(f_S\) 表示选 \(k\) 个数或起来是 \(S\) 的方案数 \(\binom{cnt_{S}}{k}\),那么恰好是 \(S\) 的方案数通过子集容斥也就能求了,为
\[\sum_{C\subseteq S} (-1)^{|S|-|C|} \binom{cnt_{C}}{k}\]
using namespace std;
inline int read(){
int x=0,flag=1; char c=getchar();
while(c<'0'||c>'9'){if(c=='-')flag=0;c=getchar();}
while(c>='0'&&c<='9'){x=(x<<1)+(x<<3)+c-48;c=getchar();}
return flag? x:-x;
}
const int N=1<<20;
const int Mod=1e9+7;
typedef long long ll;
int c[N];
ll fac[N],ifac[N];
ll qpow(ll x,int y=Mod-2){
ll ret=1;
while(y){
if(y&1) ret=ret*x%Mod;
x=x*x%Mod,y>>=1;
}
return ret;
}
inline int C(int x,int y){return x<y? 0:fac[x]*ifac[y]%Mod*ifac[x-y]%Mod;}
inline int lowbit(int x){return -x&x;}
inline int popcount(int x,int ret=0){while(x)x-=lowbit(x),ret++;return ret;}
int main(){
freopen("kor.in","r",stdin);
freopen("kor.out","w",stdout);
int T=read(); fac[0]=1;
for(int i=1;i<N;i++) fac[i]=fac[i-1]*i%Mod;
ifac[N-1]=qpow(fac[N-1]);
for(int i=N-2;~i;i--) ifac[i]=ifac[i+1]*(i+1)%Mod;
while(T--){
int n=read(),k=read(),r=read();
for(int i=0;i<N;i++) c[i]=0;
for(int i=1;i<=n;i++) c[read()]++;
for(int j=0;j<20;j++)
for(int i=0;i<N;i++)
if(i&(1<<j)) c[i]+=c[i^(1<<j)];
for(int i=0;i<N;i++) c[i]=C(c[i],k);
int lim=popcount(r); ll ans=0;
if(!lim) ans=c[0];
else{
for(int S=r;S;S=r&(S-1))
ans=(ans+(((lim-popcount(S))&1)? -1:1)*c[S]+Mod)%Mod;
ans=(ans+((lim&1)? -1:1)*c[0]+Mod)%Mod;
}
printf("%lld\n",ans);
}
}
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