• LOJ2290 「THUWC 2017」随机二分图


    LOJ2290 「THUWC 2017」随机二分图

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    本题题解

    设完美匹配数量的期望是 (E)。根据期望的定义:

    [E = sum_{一张图} ( ext{这张图出现的概率}) imes ( ext{这张图的完美匹配数量}) ]

    根据期望的线性性,可以转化为:

    [E = sum_{一组完美匹配}(这组完美匹配出现的概率) ]

    暴力做法,可以 (mathcal{O}(n!)) 枚举一组完美匹配,计算它出现的概率。

    计算一组完美匹配出现的概率,只需要考虑这组完美匹配里的边。举个例子,你要求抛 (3) 次硬币,前两次都是正面朝上的概率,这个概率就是 (frac{1}{2} cdot frac{1}{2}),而不需要考虑第三次的结果。同理,本题里,在计算时,只需要保证当前这组完美匹配里的边都在图上出现了,而其它边是否出现则不用管。

    优化上述暴力。考虑使用状压 DP。当只有 (t = 0) 时,可以设 (mathrm{dp}_0(i, s)),其中 (s) 是一个二进制状态,表示考虑了左边的前 (i) 个点,匹配掉了右边 (s) 里这些点,发生的概率。转移时枚举左边第 (i + 1) 个点匹配了右边的哪个点,乘上概率 (frac{1}{2}),进行转移。最后 (E = mathrm{dp}_0(n, 2^n - 1))

    当有 (t = 1)(t = 2) 时,要注意到:题目限制了一组里两条边在图上的出现情况,但并未直接限制它们在完美匹配里的出现情况。例如:对于 (t = 1) 的两条边 ((a_1, b_1),(a_2, b_2)),它们在图上要么同时出现,要么同时不出现(这是题目要求的),但在完美匹配里,可能只有 ((a_1, b_1)),或只有 ((a_2, b_2)),或两个都有,或两个都没有(当然,根据前面的讨论,两个都没有时不用管,我们只计算出现了的边出现的概率)。也就是说,一条边出现在图里和出现在完美匹配里,是两回事,在接下来读题解时,不要把它们搞混了。

    因为涉及到要同时加入两条边,我们把 DP 状态改一改。设 (mathrm{dp}_1(s_1, s_2)) 表示左边 (s_1) 里这些点匹配了右边 (s_2) 里这些点((s_1, s_2) 二进制下 (1) 的个数相同)。但是转移时遇到麻烦了。例如我要考虑,【只有 ((a_1,b_1)) 出现在完美匹配里】的情况,那这个状态相当于要带一个附件要求:在此后的转移里,不能单独选 ((a_2, b_2))(否则就和【((a_1, b_1))((a_2, b_2)) 同时出现在完美匹配里】这种情况重复了)。但是你又不好把这个附加要求写进 DP 状态里,于是就会算进去一些不该算的东西,导致答案错误。

    怎么办?本题的精髓就在这里了。将一组 (t = 1) 的两条边拆开!假装它们就是 (t = 0) 的两组边。观察此时在计算答案时,会是什么效果:

    • 如果在最终的完美匹配里只出现了 ((a_1, b_1)),那在我们统计时它对概率的贡献是 (frac{1}{2})。它代表的实际情况是:((a_1, b_1))((a_2, b_2)) 都在图里,我们知道这种情况实际出现的概率也是 (frac{1}{2})。所以算的就是对的!
    • 如果在最终的完美匹配里只出现了 ((a_2, b_2)),和上一种情况同理。
    • 如果在最终的完美匹配里,同时出现了 ((a_1, b_1))((a_2, b_2)),则统计时对概率的贡献是 (frac{1}{4})。但是它代表的实际情况是 ((a_1, b_1))((a_2, b_2)) 都在图里,我们知道这种情况出现的概率其实是 (frac{1}{2})。所以这里就少算了 (frac{1}{4})。怎么办?根据期望的线性性,我们单独把这少算的 (frac{1}{4}) 加回来就行了!所以我们新建一种转移,同时取 ((a_1,b_1))((a_2,b_2)),且这种转移的系数是 (frac{1}{4})
    • 如果都没出现,不用管。

    (t = 2) 是类似的。【在最终的完美匹配里,同时出现了 ((a_1, b_1))((a_2, b_2))】,这种情况在统计时对概率的贡献是 (frac{1}{4}),但实际上它发生的概率是 (0)。所以我们要想办法减掉这 (frac{1}{4})。新建一种系数是 (-frac{1}{4}) 的转移即可。

    此外,一定不要把【相同的匹配、不同的加入顺序】当成不同的方案。解决的方法是转移时,强制选当前左边((s_1) 里)编号最小(或最大)的一个空点进行转移。

    上述状压 DP,看起来时间复杂度是 (mathcal{O}(2^{2n}cdot n^2))。但其实有了【(s_1, s_2) 二进制下 (1) 的个数相同】这个要求后,状态数从 (2^{2n}) 减小至 (sum_{i = 0}^{n}{nchoose i}^2 = {2nchoose n}approx 1.5cdot 10^8)。仍然有些大。但我们可以用 ( exttt{std::map}) 存状态,使用记忆化搜索进行 DP,即可通过本题。

    参考代码

    放一个网上的,很好看的代码。

    /*program by mangoyang*/
    #pragma GCC optimize("Ofast", "inline")
    #include<bits/stdc++.h>
    #define inf ((int)(1e9))
    #define Max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
    #define Min(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
    typedef long long ll;
    using namespace std;
    template <class T>
    inline void read(T &x){
        int f = 0, ch = 0; x = 0;
        for(; !isdigit(ch); ch = getchar()) if(ch == '-') f = 1;
        for(; isdigit(ch); ch = getchar()) x = x * 10 + ch - 48;
        if(f) x = -x;
    }
    const int INV2 = 500000004, INV4 = 250000002, mod = 1e9 + 7;
    map<int, int> f;
    int a[300], b[300], n, m, cnt;
    
    inline int Pow(int a, int b){
    	int ans = 1;
    	for(; b; b >>= 1, a = 1ll * a * a % mod)
    		if(b & 1) ans = 1ll * ans * a % mod;
    	return ans;
    }
    
    inline int dfs(int mask){
    	if(mask == (1 << (n << 1)) - 1) return 1;
    	if(f.count(mask)) return f[mask];
    	int now = 0, tmp = 0;
    	for(int i = n - 1; ~i; i--)
    		if(!((1 << i) & mask)) now = (1 << i);
    	for(int i = 1; i <= cnt; i++)
    		if((now & a[i]) && !(mask & a[i]))
    			(tmp += 1ll * dfs(mask | a[i]) * b[i] % mod) %= mod;
    	return f[mask] = tmp;
    }
    
    int main(){
    	read(n), read(m);
    	for(int i = 1, op, x, y; i <= m; i++){
    		read(op), read(x), read(y), x--, y--;
    		int tmp = (1 << x) | (1 << y + n);
    		a[++cnt] = tmp, b[cnt] = INV2;
    		if(op){
    			read(x), read(y), x--, y--;
    			a[++cnt] = (1 << x) | (1 << y + n), b[cnt] = INV2;
    			if(tmp & ((1 << x) | (1 << y + n))) continue;
    			tmp |= (1 << x) | (1 << y + n);
    			a[++cnt] = tmp, b[cnt] = op == 1 ? INV4 : -INV4 + mod;
    		}
    	}
    	cout << 1ll * dfs(0) * Pow(2, n) % mod << endl;
    	return 0;
    }
    
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