题目大意

　　给你一个自动机，包含\(n\)个状态，指令集为前\(m\)个小写字母，对于每个状态\(s\)和每个指令\(i\)，自动机均有后继\(T(s,i)\)。请你求出一个长度不超过\(2^{20}\)的指令序列，使得无论自动机当前处在哪个状态（包括初始状态），按顺序执行指令序列的所有指令后，自动机都处于初始状态\(1\)。无解输出\([impossible]\)

　　\(1\leq n\leq 100,1\leq m\leq 26\)

题解

　　首先要证明一个结论：原问题有解等价于对于任意状态\(i\)，都存在一个指令序列\(S_i\)使得\(T(s,S_i)=1\)且\(T(1,S_i)=1\)。

　　必要性显然。如果不存在\(S_i\)，那么状态\(i\)和状态\(1\)一定不可能同时转移到状态\(1\)。

　　对于充分性，我们考虑所有当前可能的状态集合\(U\)。一开始\(U=\{1,2,3\ldots n\}\)。每次我们任选\(U\)中一个状态\(t\)，执行\(S_t\)。这样我们会得到一个集合\(U'\)，满足\(1\in U'\)且\(|U'|<|U|\)。这样我们经过若干步后可以得到\(U=\{1\}\)。我们把所有\(S_t\)连在一起得到一个指令序列\(S\)，易证\(S\)是满足要求的。

　　所以我们每次任选\(U\)中的一个状态\(t\)，求出\(S_t\)，然后执行\(S_t\)，直到\(|U|=1\)为止。

　　对于状态\(i\)，求\(S_i\)的时间复杂度是\(O(n^2)\)的，执行\(S_i\)是\(O(n^3)\)的，总共要执行\(O(n)\)次，所以时间复杂度是\(O(n^4)\)的。

　　每个\(S_i\)的长度是\(O(n^2)\)的，总共要执行\(O(n)\)次，所以答案的长度是\(O(n^3)\)的

代码

#include<cstdio>

#include<cstring>

#include<algorithm>

#include<cstdlib>

#include<ctime>

#include<utility>

using namespace std;

typedef long long ll;

typedef pair<int,int> pii;

int a[110][30];

int n,m;

char s[10000010];

int cnt;

int c[110];

int d[110];

int vis[110][110];

int st[10010];

int top;

int dfs(int x,int y)

{

	if(x==1&&y==1)

		return 1;

	vis[x][y]=1;

	int i;

	for(i=1;i<=m;i++)

	{

		int lx=a[x][i];

		int ly=a[y][i];

		if(!vis[lx][ly])

		{

			st[++top]=i;

			if(dfs(lx,ly))

				return 1;

			top--;

		}

	}

	return 0;

}

int main()

{

	scanf("%d%d",&n,&m);

	int i,j;

	for(i=1;i<=n;i++)

		for(j=1;j<=m;j++)

		{

			scanf("%d",&a[i][j]);

			a[i][j]++;

		}

	cnt=0;

	for(i=1;i<=n;i++)

		c[i]=i;

	int now=n;

	while(now>1)

	{

		memset(vis,0,sizeof vis);

		top=0;

		if(!dfs(1,c[2]))

		{

			printf("[impossible]");

			return 0;

		}

		for(i=1;i<=top;i++)

		{

			s[++cnt]=st[i]+'a'-1;

			for(j=1;j<=now;j++)

				c[j]=a[c[j]][st[i]];

		}

		sort(c+1,c+now+1);

		now=unique(c+1,c+now+1)-c-1;

	}

	s[cnt+1]='\0';

	printf("%s\n",s+1);

	return 0;

}

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