• 【BZOJ-3456】城市规划 CDQ分治 + NTT


    题目链接

      http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3456

    Solution

    这个问题可以考虑dp,利用补集思想

    N个点的简单图总数量为$2^{inom{N}{2}}$,要求的是简单联通图,所以可以用总量减不连通的。

    不连通的可以通过枚举与某个固定点的联通的点的数量得到$tot=sum _{i=1} ^{N} inom{N-1}{i-1}*dp[i]*2^{inom{N-i}{2}}$

    其中$dp[i]$表示的就是$i$个点的联通图数量。

    然后将公式稍稍变型整理成$frac{dp[N]}{(N-1)!}=frac{2^{inom{N}{2}}}{(N-1)!}-sum_{i=1}^{N-1}frac{dp[i]}{(i-1)!}*frac{2^{inom{N-i}{2}}}{(N-i)!}$

    这个式子可以利用 CDQ分治+NTT 在$O(Nlog^{2}N)$的时间得到。

    至于这道题吗,显然是可以多项式求逆来做的,复杂度$O(NlnN)$,上述做法自己写的被卡常了,不过本机效果还不错,留下代码以后看看。

    Code

    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<algorithm>
    #include<cmath>
    using namespace std;
    #define LL long long
    
    #define P 1004535809LL
    #define G 3LL
    
    #define MAXN 800010
    
    int N,len;
    
    inline LL Pow(LL x,LL y) {LL re=1; for (LL i=y; i; i>>=1,x=x*x%P) if (i&1) re=re*x%P; return re;}
    
    inline LL Inv(LL x) {return Pow(x,P-2);}
    
    int A[MAXN],B[MAXN],ans[MAXN],wn[31],dp[MAXN];
    
    inline void Rader(int *x)
    {
    	for (register int i=1,j=len>>1,k; i<len-1; i++) {
    		if (i<j) swap(x[i],x[j]);
    		k=len>>1;
    		while (j>=k) j-=k,k>>=1;
    		if (j<k) j+=k;
    	}
    }
    
    inline void DFT(int *x,int opt)
    {
    	Rader(x);
    	for (register int h=2,id=0; h<=len; h<<=1) {
    		LL Wn=wn[++id];
    		for (register int i=0; i<len; i+=h) {
    			LL W=1;
    			for (register int j=i; j<i+h/2; j++) {
    				LL u=(LL)x[j]%P,t=(LL)W*x[j+h/2]%P;
    				x[j]=(u+t)%P; x[j+h/2]=(u-t+P)%P;
    				W=W*Wn%P;
    			}
    		}
    	}
    	if (opt==-1) {
    		for (register int i=1; i<len/2; i++) swap(x[i],x[len-i]);
    		for (register int i=0; i<len; i++) x[i]=(LL)x[i]*Inv(len)%P;
    	}
    }
    
    inline void NTT()
    {
    	DFT(A,1); DFT(B,1);
    	for (register int i=0; i<len; i++) ans[i]=(LL)A[i]*B[i]%P;
    	DFT(ans,-1);
    }
    
    int C2[MAXN],fac[MAXN],ifac[MAXN];
    
    inline void CDQ(int l,int r)
    {
    	if (l==r) {
    		dp[l]=(C2[l]-(LL)dp[l]*fac[l-1]%P+P)%P; return;
    	}
    	int mid=(l+r)>>1;
    	
    	CDQ(l,mid);
    	
    	for (register int i=l; i<=mid; i++) A[i-l]=(LL)dp[i]*ifac[i-1]%P;
    	for (register int i=0; i<=r-l; i++) B[i]=(LL)C2[i]*ifac[i]%P;
    	for (register int i=mid-l+1; i<=r-l; i++) A[i]=0;
    	len=1; while (len<((r-l+1)<<1)) len<<=1;
    	for (register int i=r-l+1; i<len; i++) A[i]=B[i]=0;
    	NTT();
    	for (register int i=mid+1; i<=r; i++) (dp[i]+=ans[i-l])%=P;
    	
    	CDQ(mid+1,r);
    }
    
    int main()
    {
    //	freopen("count.in","r",stdin);
    //	freopen("count.out","w",stdout);
    	
    	scanf("%d",&N);
    	
    	for (register int i=0; i<=30; i++) wn[i]=Pow(G,(P-1)/(1<<i));
    
    	fac[0]=ifac[0]=1;
    	for (register int i=1; i<=N; i++) fac[i]=((LL)fac[i-1]*i)%P,ifac[i]=Inv(fac[i]);
    
    	for (register int i=1; i<=N; i++) C2[i]=Pow(2LL,(LL)((LL)i*(i-1))/2);
    
    	CDQ(1,N);
    	
    	printf("%d
    ",dp[N]);
    
    	return 0;
    }
    

      

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