• bzoj1875 [SDOI2009]HH去散步 矩阵快速幂


    题目传送门

    https://lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=1875

    题解

    如果没有这个“不能立刻沿着刚刚走来的路走回”,那么这个题就是一个常规的矩阵乘法。

    考虑一下这个限制怎么解决。因为限制的是边,我们不妨考虑和边有关的矩阵。

    首先把一条无向边拆成两个有向边,如果边 (A) 的终点和边 (B) 的起点相同,那么我们就说从边 (A) 通向边 (B)。但是,同源的有向边(也就是从同一条无向边拆成的两条有向边)之间不能建边。

    但是为了能够区分出来从 (S)(T) 的路径,我们建立两个虚点,从 (SS)(S) 的一条边和从 (T)(TT) 的边。

    然后我们把这个东西跑一边矩阵快速幂即可。


    时间复杂度 (O(m^3log n))

    #include<bits/stdc++.h>
    
    #define fec(i, x, y) (int i = head[x], y = g[i].to; i; i = g[i].ne, y = g[i].to)
    #define dbg(...) fprintf(stderr, __VA_ARGS__)
    #define File(x) freopen(#x".in", "r", stdin), freopen(#x".out", "w", stdout)
    #define fi first
    #define se second
    #define pb push_back
    
    template<typename A, typename B> inline char smax(A &a, const B &b) {return a < b ? a = b, 1 : 0;}
    template<typename A, typename B> inline char smin(A &a, const B &b) {return b < a ? a = b, 1 : 0;}
    
    typedef long long ll; typedef unsigned long long ull; typedef std::pair<int, int> pii;
    
    template<typename I> inline void read(I &x) {
    	int f = 0, c;
    	while (!isdigit(c = getchar())) c == '-' ? f = 1 : 0;
    	x = c & 15;
    	while (isdigit(c = getchar())) x = (x << 1) + (x << 3) + (c & 15);
    	f ? x = -x : 0;
    }
    
    const int N = 120 + 4;
    const int P = 45989;
    
    int n, m, T, st, ed;
    char s[N];
    
    struct Edge { int to, ne; } g[N << 1]; int head[N], tot = 1;
    inline void addedge(int x, int y) { g[++tot].to = y, g[tot].ne = head[x], head[x] = tot; }
    inline void adde(int x, int y) { addedge(x, y), addedge(y, x); }
    
    inline int smod(int x) { return x >= P ? x - P : x; }
    inline void sadd(int &x, const int &y) { x += y; x >= P ? x -= P : x; }
    inline int fpow(int x, int y) {
    	int ans = 1;
    	for (; y; y >>= 1, x = x * x % P) if (y & 1) ans = ans * x % P;
    	return ans;
    }
    
    struct Matrix {
    	int a[N][N];
    	
    	inline Matrix() { memset(a, 0, sizeof(a)); }
    	inline Matrix(const int &x) {
    		memset(a, 0, sizeof(a));
    		for (int i = 1; i <= m; ++i) a[i][i] = x;
    	}
    	
    	inline Matrix operator * (const Matrix &b) {
    		Matrix c;
    		for (int k = 1; k <= m; ++k)
    			for (int i = 1; i <= m; ++i)
    				for (int j = 1; j <= m; ++j)
    					sadd(c.a[i][j], a[i][k] * b.a[k][j] % P);
    		return c;
    	}
    } A;
    
    inline Matrix fpow(Matrix x, int y) {
    	Matrix ans(1);
    	for (; y; y >>= 1, x = x * x) if (y & 1) ans = ans * x;
    	return ans;
    }
    inline void work() {
    	addedge(++n, st), addedge(ed, ++n), m = tot;
    	for (int x = 0; x <= n; ++x)
    		for fec(i, x, y) for fec(j, y, z) if ((i ^ j) != 1) A.a[i][j] = 1;
    	A = fpow(A, T + 1);
    	printf("%d
    ", A.a[m - 1][m]);
    }
    
    inline void init() {
    	read(n), read(m), read(T), read(st), read(ed);
    	int x, y;
    	for (int i = 1; i <= m; ++i) read(x), read(y), adde(x, y);
    }
    
    int main() {
    #ifdef hzhkk
    	freopen("hkk.in", "r", stdin);
    #endif
    	init();
    	work();
    	fclose(stdin), fclose(stdout);
    	return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/hankeke/p/bzoj1875.html
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