BZOJ1004 [HNOI2008]Cards 【burnside定理 + 01背包】

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BZOJ1004

题解

burnside定理
\(m\)个置换下本质不同的染色方案数,等于每种置换下不变的方案数的平均数

\(L\)为本质不同的染色方案数,\(m\)为置换数,\(f(i)\)为置换\(i\)下不变的方案数,那么

\[L = \frac{1}{m}\sum\limits_{i = 1}^{m} f(i) \]

在一个置换下一个方案不变,当且仅当该置换的任意一个循环节内部颜色相同
记循环节个数为\(c_i\),色数为\(k\)且不限使用,那么该置换下不变的方案数为

\[k^{c_i} \]

很好理解,每个循环节都能染\(k\)种颜色

于是乎我们就得到了\(polya\)引理:
在每种颜色数量不限情况下

\[L = \frac{1}{m}\sum\limits_{i = 1}^{m} k^{c_i} \]

回到本题##

本题多了一个每种颜色数量的限制
我们只需计算出\(f(i)\),即每种置换下不变的方案数
\(c_i\)个循环节,每个循环节会消耗掉同一种颜色\(len_i\)
将每个循环节看做一个有\(len_i\)体积的物品,就可以用一个三维\(01\)背包计算出方案数

题目中实际暗藏一个置换,就是什么置换也不用,实际上就相当于一个循环节数量为\(n\)的置换【置换群的单位元】
如果题中没给出这样的置换,需要我们手动加一个
这个置换的方案数可以直接确定,就是排列数\(\frac{n!}{Sr!Sb!Sg!}\)

这样我们就做完这题了
时间复杂度\(O(m*n*Sr*Sb*Sg)\)

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<map>
#define Redge(u) for (int k = h[u],to; k; k = ed[k].nxt)
#define REP(i,n) for (int i = 1; i <= (n); i++)
#define mp(a,b) make_pair<int,int>(a,b)
#define cls(s) memset(s,0,sizeof(s))
#define cp pair<int,int>
#define LL long long int
using namespace std;
const int maxn = 65,maxm = 25,INF = 1000000000;
inline int read(){
	int out = 0,flag = 1; char c = getchar();
	while (c < 48 || c > 57){if (c == '-') flag = -1; c = getchar();}
	while (c >= 48 && c <= 57){out = (out << 3) + (out << 1) + c - 48; c = getchar();}
	return out * flag;
}
int f[maxm][maxm][maxm],to[maxn],vis[maxn],v[maxn],fac[maxn];
int P,Sa,Sb,Sc,n,m,ans,flag;
void add(int& a,int b){
	a += b;
	if (a >= P) a -= P;
}
int qpow(int a,int b){
	int re = 1;
	for (; b; b >>= 1,a = 1ll * a * a % P)
		if (b & 1) re = 1ll * re * a % P;
	return re % P;
}
int main(){
	Sa = read(); Sb = read(); Sc = read(); m = read(); P = read();
	n = Sa + Sb + Sc; fac[0] = 1 % P;
	for (int i = 1; i < maxn; i++) fac[i] = 1ll * fac[i - 1] * i % P;
	for (int T = 1; T <= m ;T++){
		cls(vis); int tot = 0;
		for (int i = 1; i <= n; i++) to[i] = read();
		for (int i = 1; i <= n; i++){
			if (!vis[i]){
				int cnt = 1,u = i; vis[u] = true;
				while (!vis[to[u]]) u = to[u],vis[u] = true,cnt++;
				v[++tot] = cnt;
			}
		}
		if (tot == n) flag = true;
		cls(f); f[0][0][0] = 1;
		for (int i = 1; i <= tot; i++){
			for (int a = Sa; a >= 0; a--){
				for (int b = Sb; b >= 0; b--){
					for (int c = Sc; c >= 0; c--){
						if (a >= v[i]) add(f[a][b][c],f[a - v[i]][b][c]);
						if (b >= v[i]) add(f[a][b][c],f[a][b - v[i]][c]);
						if (c >= v[i]) add(f[a][b][c],f[a][b][c - v[i]]);
					}
				}
			}
		}
		add(ans,f[Sa][Sb][Sc]);
	}
	if (!flag){
		add(ans,1ll * fac[n] * qpow(fac[Sa],P - 2) % P * qpow(fac[Sb],P - 2) % P * qpow(fac[Sc],P - 2) % P);
		m++;
	}
	printf("%lld\n",1ll * ans * qpow(m,P - 2) % P);
	return 0;
}

posted @ 2018-05-11 20:02  Mychael  阅读(169)  评论(0编辑  收藏  举报