bzoj1004[HNOI2008]Cards

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1004: [HNOI2008]Cards

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Description

  小春现在很清闲,面对书桌上的N张牌,他决定给每张染色,目前小春只有3种颜色:红色,蓝色,绿色.他询问Sun有
多少种染色方案,Sun很快就给出了答案.进一步,小春要求染出Sr张红色,Sb张蓝色,Sg张绝色.他又询问有多少种方
案,Sun想了一下,又给出了正确答案. 最后小春发明了M种不同的洗牌法,这里他又问Sun有多少种不同的染色方案.
两种染色方法相同当且仅当其中一种可以通过任意的洗牌法(即可以使用多种洗牌法,而每种方法可以使用多次)洗
成另一种.Sun发现这个问题有点难度,决定交给你,答案可能很大,只要求出答案除以P的余数(P为质数).

Input

  第一行输入 5 个整数:Sr,Sb,Sg,m,p(m<=60,m+1<p<100)。n=Sr+Sb+Sg。
接下来 m 行,每行描述一种洗牌法,每行有 n 个用空格隔开的整数 X1X2...Xn,恰为 1 到 n 的一个排列,
表示使用这种洗牌法,第 i位变为原来的 Xi位的牌。输入数据保证任意多次洗牌都可用这 m种洗牌法中的一种代
替,且对每种洗牌法,都存在一种洗牌法使得能回到原状态。

Output

  不同染法除以P的余数

Sample Input

1 1 1 2 7
2 3 1
3 1 2

Sample Output

2

HINT

  有2 种本质上不同的染色法RGB 和RBG,使用洗牌法231 一次可得GBR 和BGR,使用洗牌法312 一次 可得BRG 

和GRB。

100%数据满足 Max{Sr,Sb,Sg}<=20。

 

 

【题解】

染色法就相当于置换,要求的洗牌法就相当于等价类的个数。

那么根据burnside定理,ans就是每种置换下不动点的数目的和除以m

然而这道题关于颜色有限制,那么我们可以用f[i][j][k]表示用了i种颜色1,j种颜色2,k种颜色3的相同的方案数,b[h]表示循环节的长度,那么可以得到f[i][j][k]=f[i-d[h]][j][k]+f[i][j-d[h]][k]+f[i][j][k-d[h]]

求出ans之后,由于计算出的ans是取模后的结果,然后要除以m,然后。。。乘法逆元解决。

最后别忘了,除了题上给出的置换外,还有一个固定的置换,就是自身的置换。

 1 #include<iostream>
 2 #include<cstdio>
 3 #include<cstring>
 4 #include<cstdlib>
 5 #include<cmath>
 6 #include<ctime>
 7 #include<algorithm>
 8 using namespace std;
 9 int sr,sb,sg,m,n,mod,ans,a[61][61],b[61],f[61][61][61],d[61];
10 inline int read()
11 {
12     int x=0;char ch=getchar();
13     while(ch<\'0\'||ch>\'9\')ch=getchar();
14     while(ch>=\'0\'&&ch<=\'9\'){x=x*10+ch-\'0\';ch=getchar();}
15     return x;
16 }
17 int dp(int x)
18 {
19     for(int i=1;i<=n;i++)  b[i]=0;
20     int sum=0,p=0;
21     for(int i=1;i<=n;i++)
22         if(!b[i])
23         {
24             p=i;  b[p]=1;  d[++sum]=1;
25             while(!b[a[x][p]])
26             {
27                 b[a[x][p]]=1;
28                 d[sum]++;
29                 p=a[x][p];
30             }
31         }
32     for(int i=sr;i>=0;i--)
33         for(int j=sb;j>=0;j--)
34             for(int k=sg;k>=0;k--)
35                 f[i][j][k]=0;
36     f[0][0][0]=1;
37     for(int h=1;h<=sum;h++)
38         for(int i=sr;i>=0;i--)
39             for(int j=sb;j>=0;j--)
40                 for(int k=sg;k>=0;k--)
41                 {
42                     if(i>=d[h])  f[i][j][k]=(f[i][j][k]+f[i-d[h]][j][k])%mod;
43                     if(j>=d[h])  f[i][j][k]=(f[i][j][k]+f[i][j-d[h]][k])%mod;
44                     if(k>=d[h])  f[i][j][k]=(f[i][j][k]+f[i][j][k-d[h]])%mod;
45                 }
46     return f[sr][sb][sg];
47 }
48 void exgcd(int a,int b,int &x,int &y)
49 {
50     if(b==0)  {x=1;  y=0;  return;}
51     exgcd(b,a%b,x,y);
52     int t=x;  x=y;  y=t-a/b*y;
53 }
54 int main()
55 {
56     sr=read();  sb=read();  sg=read();  m=read();  mod=read();
57     n=sr+sb+sg;
58     for(int i=1;i<=m;i++)
59         for(int j=1;j<=n;j++)
60             a[i][j]=read();
61     m++;
62     for(int i=1;i<=n;i++)  a[m][i]=i;
63     for(int i=1;i<=m;i++)  ans=(ans+dp(i))%mod;
64     int x,y;
65     exgcd(m,mod,x,y);
66     while(x<0)  x+=mod;
67     printf("%d\\n",ans*x%mod);
68     return 0;
69 }
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