BZOJ 1875 HH去散步(矩阵快速幂)
题意:
给定一张无向图,每条路的长度都是1,没有自环,可能有重边,给定起点与终点,求从起点走t步到达终点的方案数。
每一步走的时候要求不能走上一条刚刚走的路。
解析:
显然需要搞出个矩阵之后矩乘。
然而这题的要求就很烦,要不然就是SB题了2333.
但是我们可以换一个想法来做。
题目要求不走上一条来的边,况且边的数量还很少,所以我们可以考虑将矩阵构造成从一条边走到另一条边的方案数。
这样的话我们避免走上一条来的路就很简单的能判断了。
构造出初始矩阵后,我们求该矩阵的t-1次方。
然后再用起点走一步能到的边的矩阵乘以该矩阵。
之后起点到链接终点的边的所有方案数之和即为答案。
#include <cstdio> #include <cstring> #include <iostream> #include <algorithm> #define mod 45989 #define N 22 using namespace std; int n,m,t,a,b; struct Matrix { int map[N*6][N*6]; void clear(){memset(map,0,sizeof(map));} friend Matrix operator * (Matrix &a,Matrix &b) { Matrix ret; for(int i=0;i<=2*m;i++) { for(int j=0;j<=2*m;j++) { ret.map[i][j]=0; for(int k=0;k<=2*m;k++) { ret.map[i][j]=ret.map[i][j]+a.map[i][k]*b.map[k][j]%mod; } ret.map[i][j]%=mod; } } return ret; } friend Matrix operator ^ (Matrix &a,int b) { Matrix ret; ret.clear(); for(int i=0;i<=m*2;i++)ret.map[i][i]=1; while(b) { if(b&1)ret=ret*a; a=a*a; b>>=1; } return ret; } }ori,base; int head[N],cnt; struct node { int from,to,next; }edge[N*6]; void init() { memset(head,-1,sizeof(head)); cnt=1; } void edgeadd(int from,int to) { edge[cnt].from=from,edge[cnt].to=to,edge[cnt].next=head[from]; head[from]=cnt++; } int main() { init(); scanf("%d%d%d%d%d",&n,&m,&t,&a,&b); a++,b++; for(int i=1;i<=m;i++) { int x,y; scanf("%d%d",&x,&y); x++,y++; edgeadd(x,y),edgeadd(y,x); } for(int i=head[a];i!=-1;i=edge[i].next) base.map[0][i]++; for(int i=1;i<cnt;i++) { int x=edge[i].from,y=edge[i].to; for(int j=head[y];j!=-1;j=edge[j].next) { if(j!=(i+((i&1)?1:-1))) ori.map[i][j]++; } } ori=ori^(t-1); base=base*ori; int sum=0; for(int i=1;i<cnt;i++) { if(edge[i].to==b) sum=(sum+base.map[0][i])%mod; } printf("%d\n",sum); }
