CXVII.[清华集训2012]串珠子
如果直接暴力上状压进行计数是会重复计算的;那么怎样不重不漏地计数呢?
我们发现,要求出连通图的数量是比较难的;但是要求出非联通图的数量是比较简单的,因为我们可以祭出套路。
我们设 \(f_i\) 表示 \(i\) 集合中所有图的数量(不管联通与否)。再设 \(g_i\) 表示非联通图的数量,\(h_i\) 表示连通图的数量。
则显然,必有 \(h_i=f_i-g_i\)。
首先,\(f_i\)显然是很好求出的;在\(g_i\)中,我们可以考虑枚举\(i\)的lowbit所在的连通块,然后就把它拆成一个 \(h_j\times f_{i\setminus j}\)了。
则时间复杂度\(O(3^n)\)。
代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int mod=1e9+7;
int n,m,a[20][20],f[1<<20],g[1<<20],h[1<<20];
//f:all possible situations
//g:all invalid situations
//h:all valid situations
int main(){
scanf("%d",&n),m=1<<n;
for(int i=0;i<n;i++)for(int j=0;j<n;j++)scanf("%d",&a[i][j]);
f[0]=1;
for(int i=1;i<m;i++){
f[i]=f[i^(i&-i)];
for(int j=__builtin_ctz(i)+1;j<n;j++)if(i&(1<<j))f[i]=1ll*f[i]*(a[j][__builtin_ctz(i)]+1)%mod;
}
for(int i=1;i<m;i++){
for(int U=i^(i&-i),V=U;V;V=(V-1)&U)(g[i]+=1ll*h[i^V]*f[V]%mod)%=mod;
h[i]=(f[i]-g[i]+mod)%mod;
}
printf("%d\n",h[m-1]);
return 0;
}