• 洛谷 P4128 [SHOI2006]有色图 解题报告


    P4128 [SHOI2006]有色图

    题目描述

    如果一张无向完全图(完全图就是任意两个不同的顶点之间有且仅有一条边相连)的每条边都被染成了一种颜色,我们就称这种图为有色图。如果两张有色图有相同数量的顶点,而且经过某种顶点编号的重排,能够使得两张图对应的边的颜色是一样的,我们就称这两张有色图是同构的。以下两张图就是同构的,因为假如你把第一张图的顶点((1,2,3,4))置换成第二张图的((4,3,2,1)),就会发现它们是一样的。

    你的任务是,对于计算所有顶点数为(n),颜色种类不超过(m)的图,最多有几张是两两不同构的图。由于最后的答案会很大,你只要输出结论模(p)的余数就可以了((p)是一个质数)

    输入输出格式

    输入格式:

    输入文件只有一行,由三个正整数(n,m,p)组成,他们满足(1≤n≤53)(1≤m≤1000)(n<p≤10^9)

    输出格式:

    即总数模(p)后的余数


    我们发现(polya)处理的是点的置换,现在要处理边的,怎么办呢?

    其实是一样的,我们发现每个点的置换都可以对应一个边的置换,边的置换同样构成了一个群,注意这个群的大小和点的置换组成的群的大小是一样的。

    然后我们枚举本质不同的点的置换,这个本质不同是按轮换大小的集合定义的,相当于对(n)进行和式拆分,相当于(n=L_1+L_2+dots+L_p)(L)是每个轮换的大小,这个状态量是比较小的。

    注意搜的时候为了避免重复,需要(L_1le L_2le dots L_p)这样搜

    这时候就可以通过点的置换求出边的置换的轮换大小的信息了。

    分类讨论

    • 当两个点处于两个不同轮换(L_i)(L_j)中时,产生的边的轮换的大小为$frac{L_i,L_j}{lcm(L_i,L_j)}=gcd(i,j) $,就是考虑两个点一起转,然后要转公倍数那么长才回来
    • 当两个点处于同一轮换(L_i)中时
      • (L_i)为奇数,轮换个数为(frac{L_i*(L_i-1)}{2*L_i}=frac{L_i-1}{2}),每个轮换长度为(L_i)
      • (L_i)为偶数,轮换个数为(frac{frac{L_i(L_i-1)}{2}-frac{L_i}{2}}{L}+1=frac{L_i}{2}),这里有一个轮换长度为(frac{L_i}{2}),是相差长度等于(frac{L_2}{2})的点组成的边所在的集合。

    然后统计所有轮换的贡献(C=sumlfloorfrac{L_1}{2} floor+sumsum gcd(L_i,L_j))

    再统计一下枚举的(L)的总情况,为(D=frac{n!}{prod_{i=1}^pL_iprod_{i=1}^kB_i}),其中(B_i)(sum_{j=1}^p[L_j=i]),这点除(L_i)是每种情况都是一个圆排列,除(B_i)是每个同样大小的圆排列是无标号的。

    答案是(frac{sum Dm^C}{n!})


    #include <cstdio>
    int ans,L[60],fac[60],n,m,mod,cnt;
    #define mul(a,b) (1ll*(a)*(b)%mod)
    #define add(a,b) ((a+b)%mod)
    int gcd(int a,int b){return b?gcd(b,a%b):a;}
    int qp(int d,int k){int f=1;while(k){if(k&1)f=mul(f,d);d=mul(d,d),k>>=1;}return f;}
    void cal()
    {
        int C=0,S=1;
        for(int i=1;i<=cnt;i++)
            C=add(C,L[i]/2);
        for(int i=1;i<=cnt;i++)
            for(int j=i+1;j<=cnt;j++)
                C=add(C,gcd(L[i],L[j]));
        int B=1;
        for(int i=1;i<=cnt;i++)
        {
            if(L[i]!=L[i-1])
            {
                S=mul(S,fac[B]);
                B=0;
            }
            ++B;
            S=mul(S,L[i]);
        }
        S=mul(S,fac[B]);
        S=qp(S,mod-2);
        C=qp(m,C);
        ans=add(ans,mul(S,C));
    }
    void dfs(int res,int lim)
    {
        if(!res) cal();
        for(int i=lim;i<=res;i++)
        {
            L[++cnt]=i;
            dfs(res-i,i);
            --cnt;
        }
    }
    int main()
    {
        scanf("%d%d%d",&n,&m,&mod);
        fac[0]=1;
        for(int i=1;i<=n;i++) fac[i]=mul(fac[i-1],i);
        dfs(n,1);
        printf("%d
    ",ans);
        return 0;
    }
    

    2018.12.22

  • 相关阅读:
    BZOJ3992 [SDOI2015]序列统计
    BZOJ3991 [SDOI2015]寻宝游戏
    BZOJ4007 [JLOI2015]战争调度
    BZOJ4006 [JLOI2015]管道连接
    BZOJ4004 [JLOI2015]装备购买
    P2567 [SCOI2010]幸运数字
    P1447 [NOI2010]能量采集
    比赛-Round 2 (11 Jul)
    题解-弹飞绵羊 (HNOI2015)
    归并排序模板
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/butterflydew/p/10160046.html
Copyright © 2020-2023  润新知