![【BZOJ】2679: [Usaco2012 Open]Balanced Cow Subsets](https://image.shishitao.com:8440/aHR0cHM6Ly9ia3FzaW1nLmlrYWZhbi5jb20vdXBsb2FkL2NoYXRncHQtcy5wbmc%2FIQ%3D%3D.png?!?w=700&webp=1 "【BZOJ】2679: [Usaco2012 Open]Balanced Cow Subsets")
【算法】折半搜索+数学计数
【题意】给定n个数(n<=20),定义一种方案为选择若干个数,这些数可以分成两个和相等的集合(不同划分方式算一种),求方案数(数字不同即方案不同)。
【题解】
考虑直接枚举集合的子集,再枚举子集的子集(划分方式),相当于将子集看成天平,枚举子集一些数置左,剩余数置右,则每个数有三种可能:不选,置左,置右。
由此可知,直接枚举集合子集的子集复杂度是O(3^n)。
考虑将总集划分成两半,则枚举一半的复杂度为O(3^(n/2))。
得到两半都如何合并?
如果相同集合不同划分方式算多种的话,可以将两半都unique,然后枚举一半的所有天平,在另一半二分找到相等天平,统计方案,复杂度O(3^(n/2)*log(3^(n/2))。
但是题目要求相同集合只算一次,如果仍然用上述方法则不能unique,因为相同集合只算一次,可以将方案标记到vis[],最后一次统计。但是没有unique的话二分就没有意义(如果全部数字相同仍需要全部扫描),复杂度O(3^n),显然超时。
考虑另一种方法,将一组数拿过去比较,两边两指针扫描,相等的标记到vis[]。这样有一个问题,就是左边拿来比较的数字不能有相同的数字,否则复杂度又不对了。
我们将左边的天平按选择的方案划分,即相同方案的一起处理,相同方案内相同的数字就可以舍去,不同的数字就两指针扫一遍,这样保证复杂度O(6^(n/2))。
总复杂度O(6^(n/2))。
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
using namespace std;
struct left{int v,from;}l[];
struct right{int v,s;}r[];
int n,first[],n0,ltot=,rtot=,a[],m,q[];
bool vis[];
void dfsl(int dep,int v,int s){
if(dep==n0){ltot++;l[ltot].v=v;l[ltot].from=first[s];first[s]=ltot;}
else{
dfsl(dep+,v,s);
dfsl(dep+,v+a[dep],s|(<<dep));
dfsl(dep+,v-a[dep],s|(<<dep));
}
}
void dfsr(int dep,int v,int s){
if(dep==n){rtot++;r[rtot].v=v;r[rtot].s=s;}
else{
dfsr(dep+,v,s);
dfsr(dep+,v+a[dep],s|(<<dep));
dfsr(dep+,v-a[dep],s|(<<dep));
}
}
bool cmp(right a,right b){return a.v<b.v;} int main()
{
scanf("%d",&n);
for(int i=;i<n;i++)scanf("%d",&a[i]);
n0=(n+)/;
dfsl(,,);//0~n0-1
dfsr(n0,,);//n0~n-1
sort(r+,r+rtot+,cmp);
for(int i=;i<(<<n0);i++){
m=;
for(int j=first[i];j;j=l[j].from)q[++m]=l[j].v;
sort(q+,q+m+);
int k=;
for(int j=;j<=rtot;j++){
while(k<=m&&q[k]<r[j].v)k++;
if(k>m)break;
if(q[k]==r[j].v)vis[r[j].s|i]=;
}
}
int ans=;
for(int i=;i<(<<n);i++){if(vis[i])ans++;}//细节:必须选数
printf("%d",ans);
return ;
}