• [THUPC2019]过河卒二(组合数学,容斥原理)


    以后都懒得写题目大意和数据范围了。


    hz学长的题其实也不那么毒瘤吗。比CDW的好多了

    先考虑没有障碍怎么做。

    首先发现,答案相当于一个左下角是 $(1,1)$,右上角是 $(n+1,m+1)$ 的棋盘,从 $(1,1)$ 走到 $(n+1,m+1)$ 的方案数。因为走到最上或最右就只有一种选法了。

    枚举斜着走的次数 $i$。答案是 $sumlimits_{i=0}^{min(n,m)}dbinom{n+m-i}{i}dbinom{n+m-2i}{n-i}$。前面是选哪几步,后面是经典过河卒。(注意 $n,m$ 是 $x2-x1$ 和 $y2-y1$)

    现在考虑有障碍。明显容斥。

    令 $g[S]$ 表示至少经过 $S$ 中障碍的方案数。(可能经过更多的障碍)

    答案是 $sumlimits_Sg[S](-1)^{|S|}$。

    如何计算 $g[S]$?

    先把障碍按 $x$ 为第一关键字排序,按 $y$ 为第二关键字排序。

    那么 $S$ 中如果存在 $i<j,y[i]>y[j]$ 那么为 $0$。

    否则就是从起点到第一个点的方案数,从第一个点到第二个点的方案数……从最后一个点到终点的方案数的乘积。

    时间复杂度看起来是 $O(2^kmin(n,m))$。

    但是我们发现很多个方案数是被重复计算的。如果我们预处理两两点之间的方案数就能做到 $O(2^kk+k^2min(n,m))$。

    模数是质数,可以用卢卡斯定理。

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int mod=59393;
    #define FOR(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)
    #define ROF(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)
    #define MEM(x,v) memset(x,v,sizeof(x))
    inline int read(){
        char ch=getchar();int x=0,f=0;
        while(ch<'0' || ch>'9') f|=ch=='-',ch=getchar();
        while(ch>='0' && ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
        return f?-x:x;
    }
    struct pos{
        int x,y;
        bool operator<(const pos &p)const{
            if(x!=p.x) return x<p.x;
            return y<p.y;
        }
    }p[22];
    int n,m,k,x[22],y[22],cnt[22][22],fac[mod],inv[mod],invfac[mod],ans,sz[1111111],in[22],out[22];
    void init(){
        fac[0]=fac[1]=inv[1]=invfac[0]=invfac[1]=1;
        FOR(i,2,mod-1){
            fac[i]=1ll*fac[i-1]*i%mod;
            inv[i]=mod-1ll*(mod/i)*inv[mod%i]%mod;
            invfac[i]=1ll*invfac[i-1]*inv[i]%mod;
        }
    }
    int C(int n,int m){
        if(n<0 || m<0 || n<m) return 0;
        return 1ll*fac[n]*invfac[m]%mod*invfac[n-m]%mod;
    }
    int lucas(int n,int m){
        if(n<mod) return C(n,m);
        return 1ll*lucas(n/mod,m/mod)*lucas(n%mod,m%mod)%mod;
    }
    int calc(int n,int m){
        int ans=0;
        FOR(i,0,min(n,m)) ans=(ans+1ll*lucas(n+m-i,i)*lucas(n+m-2*i,n-i))%mod;
        return ans;
    }
    int solve(int S){
        int pre=-1,ans=1;
        FOR(i,0,k-1) if((S>>i)&1){
            if(pre==-1) ans=1ll*ans*in[i]%mod;
            else{
                if(y[pre]>y[i]) return 0;
                ans=1ll*ans*cnt[pre][i]%mod;
            }
            pre=i;
        }
        if(~pre) return 1ll*ans*out[pre]%mod;
        else return calc(n,m);
    }
    int main(){
        n=read();m=read();k=read();
        init();
        FOR(i,0,k-1) p[i].x=read(),p[i].y=read();
        sort(p,p+k);
        FOR(i,0,k-1) x[i]=p[i].x,y[i]=p[i].y;
        FOR(i,0,k-1) FOR(j,i+1,k-1) cnt[i][j]=calc(x[j]-x[i],y[j]-y[i]);
        FOR(i,0,k-1) in[i]=calc(x[i]-1,y[i]-1),out[i]=calc(n+1-x[i],m+1-y[i]);
        FOR(i,1,(1<<k)-1) sz[i]=sz[i>>1]+(i&1);
        FOR(i,0,(1<<k)-1){
            if(sz[i]&1) ans=(ans-solve(i)+mod)%mod;
            else ans=(ans+solve(i))%mod;
        }
        printf("%d
    ",ans);
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/1000Suns/p/10922111.html
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