![[SDOI2009]Bill的挑战——全网唯一 一篇容斥题解](https://image.shishitao.com:8440/aHR0cHM6Ly9ia3FzaW1nLmlrYWZhbi5jb20vdXBsb2FkL2NoYXRncHQtcy5wbmc%2FIQ%3D%3D.png?!?w=700&webp=1 "[SDOI2009]Bill的挑战——全网唯一 一篇容斥题解")
全网唯一一篇容斥题解
Description
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Solution
看到这个题,大部分人想的是状压dp
但是我是个蒟蒻没想到,就用容斥切掉了。
并且复杂度比一般状压低,
(其实这个容斥的算法,提出来源于ywy_c_asm)
(然而我知道了这个算法,竟然和他写的不一样,而且比他跑的快)
进入正题:
我们需要统计恰好满足匹配k个的情况。
那么,我们可以先找出来,恰好满足n个,n-1,n-2。。。k个的情况。
分别记为ans[i]
ans[i]怎么算呢?
先给出公式:
ans[i]=cal(i)-∑C(j,i)×ans[j] 其中,i+1<=j<=n
cal(i)表示,从n个中任意选择i个,对于所有选择的情况,的方案数的和。
cal(i)可以dfs暴力C(n,i)枚举,每次统计答案。计入tot
void dfs(int x,int has){
if(x==n+){
if(has!=up) return;
ll lp=;
for(int j=;j<=len;j++){
las=-;
for(int i=;i<=up;i++){
if(a[mem[i]][j]!='?'){
if(las==-){
las=a[mem[i]][j]-'a';
}
else if(las!=a[mem[i]][j]-'a') return;
}
}
if(las==-)lp=(lp*)%mod;
}
(tot+=lp)%=mod;
return;
}
if(has<up) {
mem[++cnt]=x;
dfs(x+,has+);
mem[cnt--]=;
}
if(n-x>=up-has) dfs(x+,has);
}
至于后面减去的部分。就是容斥的内容了。
大家可以自己画一个韦恩图理解一下。
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这里有一个例子:n=4
现在我们要算ans[2],也就是恰好匹配2个的T的方案数
就是黄色的部分。
红色的数字是这个区域被算cal(i)的次数。
可见,三个点的重复区域,由于有C(3,2)种方法选到,所以会被算C(3,2)次。
所以减去所有的ans[3]即可。
其他情况同理。
最后输出ans[1]
组合数打表。
理论复杂度:
O(n×len×2^15)
Code
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=;
const int M=;
const int mod=;
char a[N][M];
int len;
int n,t,k;
int mem[N],cnt;
ll ans[N];
ll c[N][N];
ll sum;
ll tot;//tot measures
int up;//choose
int las;
void dfs(int x,int has){//dfs计算tot
if(x==n+){
if(has!=up) return;
ll lp=;
for(int j=;j<=len;j++){
las=-;
for(int i=;i<=up;i++){
if(a[mem[i]][j]!='?'){
if(las==-){
las=a[mem[i]][j]-'a';
}
else if(las!=a[mem[i]][j]-'a') return;//两个字符不一样,无合法方案
}
}
if(las==-)lp=(lp*)%mod;//如果都是‘?’可以随便填,否则只有一种
}
(tot+=lp)%=mod;
return;
}
if(has<up) {
mem[++cnt]=x;
dfs(x+,has+);
mem[cnt--]=;
}
if(n-x>=up-has) dfs(x+,has);
} void clear(){
memset(ans,,sizeof ans);
sum=;
len=;
}
int main()
{
for(int i=;i<=N-;i++){
c[i][]=;
for(int j=;j<=i;j++){
c[i][j]=(c[i-][j-]+c[i-][j])%mod;
}
}
scanf("%d",&t);
while(t--){
clear();//清空数组,其实没有必要
scanf("%d%d",&n,&k);
for(int i=;i<=n;i++){
scanf("%s",a[i]+);
}
len=strlen(a[]+);//长度 for(int i=n;i>=k;i--){//ans[i]计算
tot=;up=i;
dfs(,);
sum=;
for(int j=i+;j<=n;j++){//容斥的处理
(sum+=c[j][i]*ans[j])%=mod;
}
ans[i]=(tot-sum+mod)%mod;
}
printf("%lld\n",ans[k]);
}
return ;
}