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2560: 串珠子
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Description
铭铭有n个十分漂亮的珠子和若干根颜色不同的绳子。现在铭铭想用绳子把所有的珠子连接成一个整体。
现在已知所有珠子互不相同,用整数1到n编号。对于第i个珠子和第j个珠子,可以选择不用绳子连接,或者在ci,j根不同颜色的绳子中选择一根将它们连接。如果把珠子看作点,把绳子看作边,将所有珠子连成一个整体即为所有点构成一个连通图。特别地,珠子不能和自己连接。
铭铭希望知道总共有多少种不同的方案将所有珠子连成一个整体。由于答案可能很大,因此只需输出答案对1000000007取模的结果。
Input
标准输入。输入第一行包含一个正整数n,表示珠子的个数。接下来n行,每行包含n个非负整数,用空格隔开。这n行中,第i行第j个数为ci,j。
Output
标准输出。输出一行一个整数,为连接方案数对1000000007取模的结果。
Sample Input
3
0 2 3
2 0 4
3 4 0
Sample Output
50
HINT
对于100%的数据,n为正整数,所有的ci,j为非负整数且不超过1000000007。保证ci,j=cj,i。每组数据的n值如下表所示。
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16
Source
2012国家集训队Round 1 day1
题意:
思路:
状压DP,
我们把n个点压成二进制数代表n个点的状态信息。
我们设两个数组,
g[s] 代表s状态下的所有情况(s中为1的节点不一定联通情况)
即s状态下的点两两之间任意连边(可以不连,所以边数应该+1)
f[s] 代表s状态下的合法情况(即s中为1的节点之间一定联通)方案数。
容易知道答案就是 f[(2^n)-1]
通过枚举二进制状态信息,我们可以在(nn2^n)的时间复杂度来求出g数组,
然后我们通过容斥原理来求f[s]
我们枚举所有状态s,然后枚举s的所有子集,设子集为i,那么不合法的情况就是
g[i]*f[s^i] ,我们减去这些情况,就得到f[s] 了。这里的 s^i 是 i关于集合s的补集。
枚举子集可以看这个神仙的博客http://www.cnblogs.com/jffifa/archive/2012/01/16/2323999.html
细节见代码:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <stack>
#include <map>
#include <set>
#include <vector>
#include <iomanip>
#define ALL(x) (x).begin(), (x).end()
#define rt return
#define dll(x) scanf("%I64d",&x)
#define xll(x) printf("%I64d\n",x)
#define sz(a) int(a.size())
#define all(a) a.begin(), a.end()
#define rep(i,x,n) for(int i=x;i<n;i++)
#define repd(i,x,n) for(int i=x;i<=n;i++)
#define pii pair<int,int>
#define pll pair<long long ,long long>
#define gbtb ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0)
#define MS0(X) memset((X), 0, sizeof((X)))
#define MSC0(X) memset((X), '\0', sizeof((X)))
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define eps 1e-6
#define gg(x) getInt(&x)
#define chu(x) cout<<"["<<#x<<" "<<(x)<<"]"<<endl
using namespace std;
typedef long long ll;
ll gcd(ll a,ll b){return b?gcd(b,a%b):a;}
ll lcm(ll a,ll b){return a/gcd(a,b)*b;}
ll powmod(ll a,ll b,ll MOD){ll ans=1;while(b){if(b%2)ans=ans*a%MOD;a=a*a%MOD;b/=2;}return ans;}
inline void getInt(int* p);
const int maxn=700010;
const int inf=0x3f3f3f3f;
/*** TEMPLATE CODE * * STARTS HERE ***/
const ll mod=1000000007ll;
ll g[maxn];
ll f[maxn];
ll a[20][20];
int n;
int main()
{
// freopen("D:\\common_text\\code_stream\\in.txt","r",stdin);
//freopen("D:\\common_text\code_stream\\out.txt","w",stdout);
gbtb;
// cout<<(1<<16)<<endl;
cin>>n;
rep(i,0,n)
{
rep(j,0,n)
{
cin>>a[i][j];
}
}
int maxstate=(1<<n)-1;
for(int i=1;i<=maxstate;i++)
{
g[i]=1ll;
for(int j=0;j<=n;j++)
if(i&(1<<j))
{
for(int k=j+1;k<=n;++k)
if(i&(1<<k))
{
g[i]=(g[i]*(a[j][k]+1))%mod;
}
}
f[i]=g[i];
int upup = i & (i - 1);
for (int j = upup; j; j = upup & (j - 1))
{
f[i]=(f[i]-g[j]*f[j^i]%mod+mod)%mod;
}
}
cout<<f[maxstate]<<endl;
return 0;
}
inline void getInt(int* p) {
char ch;
do {
ch = getchar();
} while (ch == ' ' || ch == '\n');
if (ch == '-') {
*p = -(getchar() - '0');
while ((ch = getchar()) >= '0' && ch <= '9') {
*p = *p * 10 - ch + '0';
}
}
else {
*p = ch - '0';
while ((ch = getchar()) >= '0' && ch <= '9') {
*p = *p * 10 + ch - '0';
}
}
}