HDU5117 Fluorescent 期望 计数 状压dp 动态规划
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题目传送门 - HDU5117
题意
$T$ 组数据。
给你 $n$ 盏灯 ,$m$ 个开关,每一个开关对应的控制一些灯。所有可以控制某盏灯的开关被按了奇数次,那么这盏灯最终是亮着的,否则是不亮的。
现在每一个开关都可以选择按或者不按。我们称对于所有开关都做出 按或者不按 的一种选择 为一种 方案。一种方案的价值是其最终情况下灯数 $x$ 的三次方,即 $x^3$ 。
求所有方案的价值和。答案对 $10^9+7$ 取模。
$n,m\leq 50$
题解
这题的做法真 妙 。
我们设一个方案的最终结果中,第 $i$ 栈灯的亮暗情况为 $x_i$ ,其中 $x_i=0$ 表示暗。
那么这个方案的价值显然为:
$$(\sum_{i=1}^n x_i)^3 = \sum_{i,j,k\in[1,n]}x_ix_jx_k $$
于是我们考虑对于每一个 $(i,j,k)$ ,求一下他对于最后答案的贡献。然后全部加起来。
那么这个贡献怎么求呢?
我们考虑状压dp,令 $dp_{i,j}$ 表示已经处理了前 $i$ 个灯,当前三盏灯亮暗状态为 $j$ 的贡献和,那么转移显然很 simple 。这样 $dp_{i,(亮,亮,亮)}$ 显然就是当前贡献。
时间复杂度 $O(Tn^4)$ 。
代码
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long LL; const int N=55,mod=1e9+7; int T,n,m,dp[N][8]; LL a[N]; int main(){ scanf("%d",&T); int Case=0; while (T--){ scanf("%d%d",&n,&m); memset(a,0,sizeof a); for (int i=1,s,x;i<=m;i++){ scanf("%d",&s); while (s--) scanf("%d",&x),a[i]|=1LL<<x; } int ans=0; for (int i=1;i<=n;i++) for (int j=1;j<=n;j++) for (int k=1;k<=n;k++){ memset(dp,0,sizeof dp); dp[0][0]=1; for (int t=1;t<=m;t++){ int x=((a[t]>>i&1)<<2)|((a[t]>>j&1)<<1)|(a[t]>>k&1); for (int p=0;p<8;p++){ dp[t][p]=(dp[t][p]+dp[t-1][p])%mod; dp[t][p^x]=(dp[t][p^x]+dp[t-1][p])%mod; } } ans=(ans+dp[m][7])%mod; } printf("Case #%d: %d\n",++Case,ans); } return 0; }