我们考虑用状压dp来解决这一道题
设$f[i][S]$表示当前排列的前i位所构成的最大独立集恰好为S的方案数
我们考虑用$f[i][S]$推出$f[i+1][S']$的值
那么我们有两种扩展的方法,一种是在第$i+1$位,加入一个数$j$,满足$S∩j=∅$,且$S∪j$为最大独立集。
这种情况,相当于在原本的最大独立集中,新加入了一个点j,那么显然可以对答案产生贡献
则有$f[i+1][S|(1<<j)]+=f[i][S]$
另一种是:我们在第i+1位,填入一个不会对最大独立集产生变化的数。
根据题意,我们要填入一个数j,满足集合S中,存在于节点$j$相邻的点。
则有$f[i+1][S]+=f[i][S]*(p[S]-i) $,其中$p[S]$表示与集合$S$相连的点的个数+集合$S$所包含的点数
设题目中所给的图的最大独立集大小为$k$
最后的答案显然为$dfrac{sumlimits_{|S|=k}f[n][k]}{n!}$
#include<bits/stdc++.h> #define M 20 #define lowbit(x) ((x)&(-(x))) #define MOD 998244353 #define L long long using namespace std; L pow_mod(L x,L k){L ans=1; for(;k;k>>=1,x=x*x%MOD) if(k&1) ans=ans*x%MOD; return ans;} int a[M],ok[1<<M],p[1<<M],siz[1<<M]; L f[M+1][1<<M]; int n,m,U; int main(){ scanf("%d%d",&n,&m); U=1<<n; for(int i=1;i<U;i++) siz[i]=siz[i-lowbit(i)]+1; for(int i=0;i<n;i++) a[i]^=(1<<i); for(int i=1;i<=m;i++){ int x,y; scanf("%d%d",&x,&y); x--; y--; a[x]^=(1<<y); a[y]^=(1<<x); } ok[0]=1; for(int i=0;i<U;i++) if(ok[i]){ for(int j=0;j<n;j++) if((i&a[j])==0) ok[i|(1<<j)]=1; } int maxn=0;//最大独立集大小 for(int i=1;i<U;i++) if(ok[i]) maxn=max(maxn,siz[i]); for(int i=1;i<U;i++) for(int j=0;j<n;j++) if(i&a[j]) p[i]++; //p[S] 与点集S相连的点数为多少(包括S中的点) f[0][0]=1; for(int i=0;i<n;i++) for(int S=0;S<U;S++) if(f[i][S]){ f[i+1][S]=(f[i+1][S]+f[i][S]*(p[S]-i))%MOD; for(int j=0;j<n;j++) if((S&(1<<j))==0&&ok[S|(1<<j)]){ f[i+1][S+(1<<j)]=(f[i+1][S+(1<<j)]+f[i][S])%MOD; } } L ans=0; for(int S=1;S<U;S++) if(siz[S]==maxn&&ok[S]==1) ans=(ans+f[n][S])%MOD; L fac=1; for(int i=1;i<=n;i++) fac=fac*i%MOD; printf("%lld ",ans*pow_mod(fac,MOD-2)%MOD); }