• [JSOI2015]染色问题


    嘟嘟嘟


    这题一大早开的,花了一个点儿推了一个(O(n ^ 4))的做法,虽然过不了,但这是也是对计数这么烂的我的一个极大的鼓舞(耶!)。


    我当然是先说我自己的做法啦!想看正解的巨佬们往下翻。。
    这题第一眼就是到肯定得容斥,但关键是怎么容斥。
    我的做法是用所有方案减去不合法的方案,剩下的就是合法的方案。
    (f[n][m])表示大小为(n * m)的棋盘的合法的方案数。那么首先所有方案是((c + 1) ^ {nm})(可以不上色),然后先容斥算出每种颜色至少出现一次的方案数,答案为至少0个颜色没有出现的方案数-至少1个颜色没有出现的方案数+至少2个颜色-至少三个颜色……即(f[i][j] = sum _ {k = 0} ^ {c} (-1) ^ {k} * (c + 1 - k) ^ {nm} * C _ {c} ^ {k})
    这个时候我们再考虑行列的限制,做法很暴力:枚举多少行多少列空着,然后再乘上组合数。这样我们就得到了最终的转移方程:

    [f[i][j] = sum _ {k = 0} ^ {c} (-1) ^ {k} * (c + 1 - k) ^ {nm} * C _ {c} ^ {k} - sum _ {i = 1} ^ {n} sum _ {j = 1} ^ {m} f[i][j] * C_{n} ^ {i} * C_{m} ^ {j}$$于是$O(n ^ 4)$dp就好啦。 (代码不放了,照转移方程写就完事了) </br> 下面开始讲正解。 正解的一波容斥很带劲,但我现在只是感性理解…… 有三个限制条件,然后答案就是这么个容斥(???) $$sum _ {i = 0} ^ {n} sum _ {j = 0} ^ {m} sum _{k = 0} ^ {c} C_{n} ^ {i} * C_{m} ^ {j} * C _ {c} ^ {k} * (-1) ^ {n + m + c - i - j - k} * (k + 1) ^ {ij}]

    但这样(O(n ^ 3logn))还过不了,得小推一下。
    我们把(j)挪到后面,然后拆开(-1)的乘方:

    [sum _ {i = 0} ^ {n} sum _ {k = 0} ^ {c} C_{n} ^ {i} * C _ {c} ^ {k} * (-1) ^ {n + m + c - i - k} * sum _ {j = 0} ^ {m} C_{m} ^ {j} * (-1) ^ j * (k + 1) ^ {ij} ]

    然后后面的那个(sum)可以用二项式定理转化一下:

    [sum _ {i = 0} ^ {n} sum _ {k = 0} ^ {c} C_{n} ^ {i} * C _ {c} ^ {k} * (-1) ^ {n + m + c - i - k} * (1 - (k + 1) ^ i) ^ m ]

    这样就过了。

    #include<cstdio>
    #include<iostream>
    #include<cmath>
    #include<algorithm>
    #include<cstring>
    #include<cstdlib>
    #include<cctype>
    #include<vector>
    #include<stack>
    #include<queue>
    #include<assert.h>
    using namespace std;
    #define enter puts("") 
    #define space putchar(' ')
    #define Mem(a, x) memset(a, x, sizeof(a))
    #define In inline
    typedef long long ll;
    typedef double db;
    const int INF = 0x3f3f3f3f;
    const db eps = 1e-8;
    const int maxn = 405;
    const ll mod = 1e9 + 7;
    In ll read()
    {
      ll ans = 0;
      char ch = getchar(), last = ' ';
      while(!isdigit(ch)) last = ch, ch = getchar();
      while(isdigit(ch)) ans = (ans << 1) + (ans << 3) + ch - '0', ch = getchar();
      if(last == '-') ans = -ans;
      return ans;
    }
    In void write(ll x)
    {
      if(x < 0) x = -x, putchar('-');
      if(x >= 10) write(x / 10);
      putchar(x % 10 + '0');
    }
    In void MYFILE()
    {
    #ifndef mrclr
      freopen("ha.in", "r", stdin);
      freopen("ha.out", "w", stdout);
    #endif
    }
    
    int n, m, c;
    
    ll fac[maxn], inv[maxn], Pow[maxn * maxn];
    In ll inc(ll a, ll b) {return a + b < mod ? a + b : a + b - mod;}
    In ll C(int n, int m) {return fac[n] * inv[m] % mod * inv[n - m] % mod;}
    In ll quickpow(ll a, ll b)
    {
      ll ret = 1;
      for(; b; b >>= 1, a = a * a % mod)
        if(b & 1) ret = ret * a % mod;
      return ret;
    }
    In void init()
    {
      fac[0] = inv[0] = 1;
      for(int i = 1; i < maxn; ++i) fac[i] = fac[i - 1] * i % mod;
      inv[maxn - 1] = quickpow(fac[maxn - 1], mod - 2);
      for(int i = maxn - 2; i; --i) inv[i] = inv[i + 1] * (i + 1) % mod;
    }
    
    int main()
    {
      MYFILE();
      n = read(), m = read(), c = read();
      init();
      ll ans = 0;
      for(int i = 0; i <= n; ++i)
        for(int k = 0; k <= c; ++k)
          {
    		ll tp = C(n, i) * C(c, k) % mod * quickpow(1 + mod - quickpow(k + 1, i), m) % mod;
    		int flg = (n + m + c - i - k) & 1;
    		ans = inc(ans, flg ? mod - tp : tp);
          }
      write(ans), enter;
      return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/mrclr/p/10957469.html
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