• [bzoj4671]异或图——容斥+斯特林数反演+线性基


    题目大意:

    定义两个结点数相同的图 G1 与图 G2 的异或为一个新的图 G, 其中如果 (u, v) 在 G1 与G2 中的出现次数之和为 1, 那么边 (u, v) 在 G 中, 否则这条边不在 G 中.
    现在给定 s 个结点数相同的图 G1...s, 设 S = {G1, G2, . . . , Gs}, 请问 S 有多少个子集的异或为一个连通图?

    思路:

    这种计算连通图的个数的题目一般情况下考虑容斥。
    由于一个图的联通不好直接计算,但是对于点集的划分,我们要使它不连通会容易得多。
    于是在发现虽然(s)较大,但是(n)很小的情况下,我们可以枚举这(n)个点的划分,然后对于每一个划分,强制不同集合中的点不连通,同一个集合中的点任意,然后计算满足条件的图的个数。
    这个时候我们的容斥系数应该满足这样的条件,对于一个拥有(m)个联通块的图,需要满足

    [sum_{i=1}^{m}{mrace i} imes f_i=[m=1] ]

    然后考虑直接用斯特林数反演来求出(f_i:)

    [f_i=(-1)^{(i-1)} imes (i-1)! ]

    接下来考虑如何计算满足各个集合中的点不连通的方案数,这里把跨越集合的边单独提出来,每条边的存在状况可以看成是一个(01)串,现在即求这(s)个01串的异或和中有多少个(0)
    于是我们可以直接对这(s)个数建立线性基,如果最后线性基中有(c)个元素,那么一共有(2^{s-c})种方式可以使异或和为0。

    #include<bits/stdc++.h>
    
    #define REP(i,a,b) for(int i=a,i##_end_=b;i<=i##_end_;++i)
    #define DREP(i,a,b) for(int i=a,i##_end_=b;i>=i##_end_;--i)
    #define debug(x) cout<<#x<<"="<<x<<" "
    #define fi first
    #define se second
    #define mk make_pair
    #define pb push_back
    typedef long long ll;
    
    using namespace std;
    
    void File(){
    	freopen("bzoj4671.in","r",stdin);
    	freopen("bzoj4671.out","w",stdout);
    }
    
    template<typename T>void read(T &_){
    	_=0; T f=1; char c=getchar();
    	for(;!isdigit(c);c=getchar())if(c=='-')f=-1;
    	for(;isdigit(c);c=getchar())_=(_<<1)+(_<<3)+(c^'0');
    	_*=f;
    }
    
    const int maxn=10+10;
    const int maxs=60+10;
    int s,n,bel[maxn],q[maxs],cnt;
    char str[maxs][maxs];
    ll num[maxs],fac[maxs],f[maxs],ans,b[maxs];
    
    void init(){
    	read(s);
    	REP(i,1,s)scanf("%s",str[i]+1);
    	int len=strlen(str[1]+1);
    	REP(i,2,10)if(i*(i-1)/2==len)n=i;
    
    	fac[0]=1;
    	REP(i,1,10)fac[i]=fac[i-1]*i;
    	REP(i,1,10)f[i]=((i-1)%2 ? -1 : 1)*fac[i-1];
    }
    
    void calc(int tot){
    	REP(i,1,s){
    		num[i]=0;
    		REP(j,1,cnt)num[i]=num[i]<<1|(str[i][q[j]]^'0');
    	}
    	REP(i,1,cnt)b[i]=0;
    	int c=0;
    	REP(i,1,s){
    		DREP(j,cnt,1){
    			if((1ll<<(j-1))&num[i]){
    				if(!b[j]){++c;b[j]=num[i];break;}
    				num[i]^=b[j];
    			}
    		}
    	}
    	ans+=f[tot]*(1ll<<(s-c));
    }
    
    void dfs(int k,int tot){
    	if(k>n){
    		cnt=0;
    		int id=0;
    		REP(i,1,n)REP(j,i+1,n){
    			++id;
    			if(bel[i]!=bel[j])
    				q[++cnt]=id;
    		}
    		calc(tot);
    		return;
    	}
    	bel[k]=tot+1;
    	dfs(k+1,tot+1);
    	REP(i,1,tot){
    		bel[k]=i;
    		dfs(k+1,tot);
    	}
    }
    
    int main(){
    	File();
    	init();
    	dfs(1,0);
    	printf("%lld
    ",ans);
    	return 0;
    }
    
    
  • 相关阅读:
    UVA 401 回文词
    n的阶乘分解成素数幂的积
    DSSM问答匹配模型
    Enhanced LSTM for Natural Language Inference
    Bidirectional LSTM-CRF Models for Sequence Tagging
    Attention Is All You Need 学习笔记
    BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding
    C++学习笔记(四)
    C++学习笔记(三)
    java学习笔记(七)
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/ylsoi/p/10222394.html
Copyright © 2020-2023  润新知