随机二分图

题目描述

某人在玩一个非常神奇的游戏。这个游戏中有一个左右各 (n) 个点的二分图，图中的边会按照一定的规律随机出现。

为了描述这些规律，某人将这些边分到若干个组中。每条边只属于一个组。

有且仅有以下三类边的分组：

• 1.这类组每组只有一条边，该条边恰好有 (50\%) 的概率出现。

• 2.这类组每组恰好有两条边，这两条边有 (50\%) 的概率同时出现，有 (50\%) 的概率同时不出现。

• 3.这类组每组恰好有两条边，这两条边恰好出现一条，各有 (50\%) 的概率出现。

组和组之间边的出现都是完全独立的。

某人现在知道了边的分组和组的种类，想要知道完美匹配数量的期望是多少。你能帮助她解决这个问题吗？

输入格式

从标准输入读入数据。

第一行两个数 (n) 和 (m)，表示图左右点数的数量和边的组的个数。我们用 ((a,b)) （其中 (1le a,ble n)）表示一条左端点为二分图左侧第 (a) 个点，右端点为二分图右侧第 (b) 个点的边。

接下来 (m) 行，每行描述一个组。开头第一个数 (t) 表示组的种类，(0) 表示是一条边的组，(2) 表示是两条边的组中的第一种，(2) 表示是两条边的组中的第二种。如果 (t=0)， 接下来两个数 (a,b) 表示组内的第一条边；否则，接下来四个数 (a1,ba,a2,b2)， 表示该组内的两条边分别为 ((a1,b1)) 和 ((a2,b2))。

保证每条边至多出现一次。

输出格式

输出到标准输出。

假设期望的完美匹配数量是 (E)。输出一行表示

[(2^nE) mod (1e9+7) ]

可以看出上式一定是一个整数。

其实这题不是很难吧（只要你抱着骗分的心态去做）

看到 (nle 15) 肯定能想到状压，但是状压 (2^{2n}) 复杂度不对啊？ 那就别循环了，直接记搜

先考虑 (t=0) 的情况

由于每个点一定需要匹配一条边，直接扫每个左边的点，同时枚举他的出边选那一条就行了

然后考虑 (t=1/2)

(t=1) 时，如果我们像 (t=0) 一样枚举出边且每次概率乘以 (frac{1}{2})，发现当同时选择 ((a1,b1)) 和 ((a2,b2)) 时贡献只有 (frac{1}{4})

同理当 (t=2) 时，当同时选择 ((a1,b1)) 和 ((a2,b2)) 时贡献多了 (frac{1}{4})

考虑怎么补回来这些损失和花费

如果我们有一种情况中同时选择了 ((a1,b1)) 和 ((a2,b2)) ，那么如果建出一条 ((a1,b1)，(a2,b2)) 的边，一定会在某种情况被选上

那么对于 (t=1)，我们建出一条 ((a1,b1)·(a2,b2)) 的边，使它的概率为 (frac{1}{4}),这样可以补回来少的 (frac{1}{4})

对于 (t=2)，我们建出一条 ((a1,b1)·(a2,b2)) 的边，使它的概率为 (-frac{1}{4}),这样可以加上多加的 (frac{1}{4})

然后记搜就行了

复杂度什么的不重要就当$(能过)吧

code

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define cri const register int
#define re register
using namespace std;
const int mod=1e9+7,inv2=500000004,inv4=250000002;
vector<int>is[16],e[16];
unordered_map<int,int>mp;
int s[40000];
int dfs(cri now){
	if(!now) return 1;
	if(mp.find(now)!=mp.end()) return mp[now];
	int p=s[now&-now],ans=0;
	for(int i=0;i<is[p].size();i++)
		if((now&is[p][i])==is[p][i])
			ans=(ans+1ll*dfs(now^is[p][i])*e[p][i]%mod)%mod;
	return mp[now]=ans;
}
int main(){
	int n,m;
	scanf("%d%d",&n,&m);
	for(int i=1;i<=n;i++) s[1<<i-1]=i;
	while(m--){
		int opt,a1,a2,b1,b2;
		scanf("%d",&opt);
		if(!opt){
			scanf("%d%d",&a1,&b1);
			int tmp=(1<<a1-1)|(1<<b1+n-1);
			is[a1].push_back(tmp);
			e[a1].push_back(inv2);
		}
		if(opt==1){
			scanf("%d%d%d%d",&a1,&b1,&a2,&b2);
			int tmp1=(1<<a1-1)|(1<<b1+n-1),tmp2=(1<<a2-1)|(1<<b2+n-1),tmp=tmp1|tmp2;
			is[a1].push_back(tmp1);e[a1].push_back(inv2);
			is[a2].push_back(tmp2);e[a2].push_back(inv2);
			if(a1!=a2&&b1!=b2){
				is[a1].push_back(tmp);e[a1].push_back(inv4);
				is[a2].push_back(tmp);e[a2].push_back(inv4);
			}
		}
		if(opt==2){
			scanf("%d%d%d%d",&a1,&b1,&a2,&b2);
			int tmp1=(1<<a1-1)|(1<<b1+n-1),tmp2=(1<<a2-1)|(1<<b2+n-1),tmp=tmp1|tmp2;
			is[a1].push_back(tmp1);e[a1].push_back(inv2);
			is[a2].push_back(tmp2);e[a2].push_back(inv2);
			if(a1!=a2&&b1!=b2){
				is[a1].push_back(tmp);e[a1].push_back(mod-inv4);
				is[a2].push_back(tmp);e[a2].push_back(mod-inv4);
			}
		}
	}
	int ans=dfs((1<<n+n)-1);
	for(int i=1;i<=n;i++) ans=ans*2%mod;
	cout<<ans<<endl;
}