Codeforces 1228E. Another Filling the Grid
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了Codeforces 1228E. Another Filling the Grid相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
看到 $n=250$ 显然考虑 $n^3$ 的 $dp$
设 $f[i][j]$ 表示填完前 $i$ 行,目前有 $j$ 列的最小值是 $1$ 的合法方案数
那么对于 $f[i][j]$ ,枚举 $f[i-1][k]$ ,有 $f[i][j]=sum_{k=0}^{j}inom{n-k}{j-k}f[i-1][k](m-1)^{n-j}m^k$
这里 $m$ 就是题目的 $k$
$inom{n-k}{j-k}$ 是因为多出来的 $j-k$ 列 $1$ 可以任选
$(m-1)^{n-j}$ 是保证没有 $1$ 的列不能填 $1$ ,只有 $m-1$ 种填的数
$m^k$ 是那些原本有保证为 $1$ 的列怎么填都行
当然剩下的那 $j-k$ 个位置显然都是 $1$ ,方案数只有 $1$
然后这样就可以做到 $n^3 log n$ 然后发现竟然 $T$ 了,所以预处理一下 $k in [0,n],m^k$ 和 $k in [0,n],(m-1)^k$ 即可
#include<iostream> #include<cstdio> #include<algorithm> #include<cstring> #include<cmath> using namespace std; typedef long long ll; inline int read() { int x=0,f=1; char ch=getchar(); while(ch<‘0‘||ch>‘9‘) { if(ch==‘-‘) f=-1; ch=getchar(); } while(ch>=‘0‘&&ch<=‘9‘) { x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48); ch=getchar(); } return x*f; } const int mo=1e9+7,N=507; inline int fk(int x) { return x>=mo ? x-mo : x; } int n,m; int C[N][N],f[N][N]; int mi[N],mi_1[N]; int main() { n=read(),m=read(); for(int i=0;i<=n;i++) { C[i][0]=1; for(int j=1;j<=i;j++) C[i][j]=fk(C[i-1][j]+C[i-1][j-1]); } mi[0]=mi_1[0]=1; for(int i=1;i<=n;i++) { mi[i]=1ll*mi[i-1]*m%mo; mi_1[i]=1ll*mi_1[i-1]*(m-1)%mo; } for(int j=1;j<=n;j++) f[1][j]=1ll*C[n][j]*mi_1[n-j]%mo; for(int i=2;i<=n;i++) for(int j=0;j<=n;j++) { for(int k=0;k<=j;k++) { int x=1ll*f[i-1][k]*C[n-k][j-k]%mo; int y=1ll*mi_1[n-j]*mi[k]%mo; f[i][j]=fk(f[i][j]+1ll*x*y%mo); if(j==k) f[i][j]=fk(f[i][j]-1ll*mi_1[n]*f[i-1][k]%mo+mo); } } printf("%d ",f[n][n]); return 0; }
但是有些神仙看完数据说:" $n$ 太小了,可以出到 $10^5$ 级别"
所以考虑一下神仙的做法
看到有限制的方案数,考虑容斥!
总方案 - (一行不合法+一列不合法) + (两行不合法+两列不合法+一行一列不合法) - ......
那么写成式子就是长这个样子:
$sum_{i=0}^{n}sum_{j=0}^{n}(-1)^{i+j} inom{n}{i}inom{n}{j}m^{n^2-n(i+j)+ij}(m-1)^{n(i+j)-ij}$
上面 $m^{n^2-n(i+j)+ij}$ 就是没限制的位置顺便填,$(m-1)^{n(i+j)-ij}$ 就是强制 $i$ 行 $j$ 列的格子不能填 $1$
然后同样预处理一下 $m$ 和 $m-1$ 的幂次就可以做到 $n^2$
对着这个式子继续搞:
$sum_{i=0}^{n}sum_{j=0}^{n}(-1)^{i+j} inom{n}{i}inom{n}{j}m^{n^2-n(i+j)+ij}(m-1)^{n(i+j)-ij}$
$sum_{i=0}^{n}(-1)^iinom{n}{i}sum_{j=0}^{n}(-1)^jinom{n}{j}m^{(n-i)(n-j)}(m-1)^{(n-i)j}(m-1)^{ni}$
$ecause sum_{j=0}^{n}(-1)^jinom{n}{j}m^{(n-i)(n-j)}(m-1)^{(n-i)j}=(m^{n-i}-(m-1)^{n-i})^n$
$ herefore sum_{i=0}^{n}(-1)^iinom{n}{i}(m-1)^{ni}(m^{n-i}-(m-1)^{n-i})^n$
$sum_{i=0}^{n}(-1)^iinom{n}{i}(m^{n-i}(m-1)^i-(m-1)^n)^n$
然后就可以 $n log n$ 解决了
#include<iostream> #include<cstdio> #include<algorithm> #include<cstring> #include<cmath> using namespace std; typedef long long ll; inline int read() { int x=0,f=1; char ch=getchar(); while(ch<‘0‘||ch>‘9‘) { if(ch==‘-‘) f=-1; ch=getchar(); } while(ch>=‘0‘&&ch<=‘9‘) { x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48); ch=getchar(); } return x*f; } const int N=507,mo=1e9+7; inline int fk(int x) { return x>=mo ? x-mo : x; } int n,m,Ans; int C[N][N],mi[N],m_1i[N]; inline int ksm(int x,int y) { int res=1; while(y) { if(y&1) res=1ll*res*x%mo; x=1ll*x*x%mo; y>>=1; } return res; } int main() { n=read(),m=read(); for(int i=0;i<=n;i++) { C[i][0]=1; for(int j=1;j<=i;j++) C[i][j]=fk(C[i-1][j]+C[i-1][j-1]); } mi[0]=m_1i[0]=1; for(int i=1;i<=n;i++) { mi[i]=1ll*mi[i-1]*m%mo; m_1i[i]=1ll*m_1i[i-1]*(m-1)%mo; } for(int i=0;i<=n;i++) { int t=1ll*C[n][i]*ksm( fk(1ll*mi[n-i]*m_1i[i]%mo - m_1i[n] +mo) , n )%mo; i&1 ? Ans=fk(Ans-t+mo) : Ans=fk(Ans+t); } printf("%d ",Ans); return 0; }
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CF1228E Another Filling the Grid
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Codeforces Round #589 (Div. 2)-E. Another Filling the Grid-容斥定理