[bzoj4487][Jsoi2015]染色_容斥原理

染色 bzoj-4487 Jsoi-2015

题目大意:给你一个n*m的方格图,在格子上染色。有c中颜色可以选择,也可以选择不染。求满足条件的方案数,使得:每一行每一列都至少有一个格子被染色,且所有的颜色必须都出现过。

注释$1\le n,m,k\le 400$。

想法:显然直接求每个求,我们不难想到容斥原理。

我们用容斥来求出i行不染,j列不染,还剩(n-i)*(m-j)个格子这样我么根据那个容斥原理,先不考虑最后的条件;最后再将最后的信息加上。

可以得到式子。

$\sum\limits_{i=0}^n\sum\limits_{j=0}^m\sum\limits_{c=0}^k(-1)^{i+j+k}C_n^iC_m^jC_c^kk^{(n-i)(m-j)}$

由于n,m,k的范围问题,我们直接暴力组合数+快速幂即可。

最后,附上丑陋的代码... ...

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define mod 1000000007
using namespace std;
typedef long long ll;
ll c[410][410],before[160010];
int main()
{
	int n,m,p;
	ll ans=0;
	scanf("%d%d%d",&n,&m,&p);
	before[0]=c[0][0]=1;
	for(int i=1;i<=n||i<=m||i<=p;i++)
	{
		c[i][0]=1;
		for(int j=1;j<=i;j++)
			c[i][j]=(c[i-1][j-1]+c[i-1][j])%mod;
	}
	for(int i=0;i<=p;i++)
	{
		for(int j=1;j<=n*m;j++)before[j]=before[j-1]*(p-i+1)%mod;
		for(int j=0;j<=n;j++)
			for(int k=0;k<=m;k++)
				ans=(ans+c[p][i]*c[n][j]%mod*c[m][k]%mod*before[(n-j)*(m-k)]%mod*((i^j^k)&1?-1:1)+mod)%mod;
	}
	printf("%lld\n",ans);
	return 0;
}

小结:容斥原理好方便啊???!!

posted @ 2018-07-08 10:26  JZYshuraK_彧  阅读(269)  评论(0编辑  收藏  举报