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题解

orz WYC 爆切神仙DP
首先将所有袋鼠按大小排序。考虑从前往后DP, 设\(f[i][j]\)表示前\(i\)个元素形成了\(j\)条链。
然而需要处理“套到不能套为止”的问题,因此再加一维: \(k\)表示目前有多少个元素确定了必须要套后面的袋鼠。
\(cnt[i]\)表示有多少个别的袋鼠能套\(i\). 那么从\(i-1\)转移到\(i\)\(k\)的范围是\([0,cnt[i]-(i-j-1)]\), 因为前\((i-1)\)个袋鼠形成了\(j\)条链,有\((i-j-1)\)个袋鼠已经套上了,由于袋鼠是从大到小排的,那么能套上\(i\)之前的袋鼠就能套\(i\), 因此\((i-j-1)\)就是能套上\(i\)且套了的袋鼠个数,\(cnt[i]-(i-j-1)\)就是能套上\(i\)且还没套的袋鼠个数。
转移:
(1) 这个点作为链的起点。这样会导致任何没套上袋鼠的袋鼠都要再套一个比\(i\)小的袋鼠,因此转移到\(dp[i][j+1][cnt[i]-(i-j-1)]\).
(2) 插入到一个链的末尾。这个链有可能是必须要套后面的袋鼠也有可能不是。乘上相应的系数转移即可。
时间复杂度\(O(n^3)\).
据说有神仙\(O(n^2)\)做法……哪位大爷教教我啊

代码

#include<bits/stdc++.h>
#define llong long long
using namespace std;
 
const int N = 300;
const int P = 1e9+7;
struct Element
{
    int a,b;
    bool operator <(const Element &arg) const {return a>arg.a;}
} a[N+3];
int cnt[N+3];
llong dp[2][N+3][N+3];
int n;
 
void updsum(llong &x,llong y) {x = (x+y)%P;}
 
int main()
{
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1; i<=n; i++) scanf("%d%d",&a[i].a,&a[i].b);
    sort(a+1,a+n+1);
    for(int i=1; i<=n; i++) {for(int j=1; j<i; j++) {if(a[j].b>a[i].a) cnt[i]++;}}
    dp[0][0][0] = 1ll; int cur = 0,nxt = 1;
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
        memset(dp[nxt],0,sizeof(dp[nxt]));
        for(int j=0; j<=i; j++)
        {
            for(int k=0; k<=cnt[i]-(i-j-1); k++)
            {
                if(dp[cur][j][k])
                {
                    updsum(dp[nxt][j][k],dp[cur][j][k]*(cnt[i]-(i-j-1)-k));
                    if(k) {updsum(dp[nxt][j][k-1],dp[cur][j][k]*k);}
                    updsum(dp[nxt][j+1][cnt[i]-(i-j-1)],dp[cur][j][k]);
                }
            }
        }
        cur^=1,nxt^=1;
    }
    llong ans = 0ll;
    for(int i=0; i<=n; i++) {ans = (ans+dp[cur][i][0])%P;}
    printf("%lld\n",ans);
    return 0;
}