标签:ber acm 方案 mil 包含 roc input contest rod
A bracelet is a ring-like sequence of s beads each of which can have one of c distinct colors. The ring is closed, i.e. has no beginning or end, and has no direction. Assume an unlimited supply of beads of each color. For different values of s and c, calculate the number of different bracelets that can be made.
Input Specification
Every line of the input file defines a test case and contains two integers: the number of available colors c followed by the length of the bracelets s. Input is terminated by c=s=0. Otherwise, both are positive, and, due to technical difficulties in the bracelet-fabrication-machine, cs≤32, i.e. their product does not exceed 32.
Output Specification
For each test case output on a single line the number of unique bracelets. The figure below shows the 8 different bracelets that can be made with 2 colors and 5 beads.
Sample Input
1 1 2 1 2 2 5 1 2 5 2 6 6 2 0 0 |
Sample Output
1 2 3 5 8 13 21 |
Source: University of Ulm Local Contest 2000
这道题用到组合数学中的polya定理。关于群论的知识我只是在之前学离散数学还是密码学时浅尝辄止,到用的时候也是捉襟见肘。
Polya定理:设G={π1,π2,π3........πn}是X={a1,a2,a3.......an}上一个置换群,用m中颜色对X中的元素进行涂色,那么不同的涂色方案数为:
(mC(π1)+mC(π2)+mC(π3)+...+mC(πk))/|G|. 其中C(πk)为置换πk的循环节的个数。
以我目前的水平分析这个抽象的公式实在是毫无办法,我稍微分享一下我的局限的结合题目的理解。
这道题可以理解为是用c种颜色给环状摆放的珠子着色,并且如果两种着色方案可以通过旋转或者翻转珠子的摆放互相变换,则只能算一种着色,求总共的着色种数。
举一个简单的例子,用c种颜色给摆成正方形的4个珠子着色。4个珠子标号1,2,3,4。显然有如下8种置换(从左上顶点处顺时针):
1. 1234 2. 4123 3. 3412 4. 2341 (旋转置换)
5. 1432 6. 3214 7. 4321 8. 2143 (翻转置换)
对置换1的4个珠子着c种颜色考虑标号不同有c^4种,在本题中,着色rgbw与着色gbwr只能算是同一种(置换1变换为2),所以对这种着色种数除以置换数即为本
题着色种数(即公式中分母的|G|)。但是有的着色方案比如rrrr,在所有的置换中情况都是一样的,在本题中应算做一种着色,然而我们在计算c^4/|G|时,把这种着色
的计数变为了1/8。这种问题是出现在各种置换间变换中由循环节引起的着色数丢失。解决办法就是在分子上把丢掉的计数补上,比如着色rrrr,应在分子上为2到7每种
置换加1,则除以|G|得到的即为本题中其应为的着色种数。
对于旋转置换2-4,将其与置换1上下对齐,置换1的一个数对应另一个置换中同位置的一个数,则两个置换对应的数会构成循环节,如置换1和2,珠子1,2,3,4构
成一个循环节;置换1和3,珠子1和3,2和4构成2个循环节。对于置换1和其他旋转置换的循环节着相同的颜色,两种置换中情况相同,故对一个旋转置换,应在分子上加
c^k,k为该置换循环节数。
对于翻转置换,若以对角线和对边中位线为轴翻转,各有2种翻转。以对角线为轴,则两对角顶点各为一个循环节,其他每一对对称点为一个循环节;以对边中位线为
轴,每一对对称点为一个循环节。若是奇数边正多边形,以顶点及其对边中点连线为轴。
对于置换1和其他置换的循环节着相同的颜色,两种置换中情况相同,故对一个置换,应在分子上加c^k,k为该置换循环节数。
以上即为对Polya定理在本题中的理解。
同时我们得知,在已知颜色数c和珠子数n的情况下,我们只需求珠子摆成正n边形的置换数和各种置换的循环节数即可求解此题。
显然对于n,旋转置换算及初始摆放顺序(如上例置换1)共n种,若某种置换是初始顺序旋转i次所得,其循环节数为gcd(n,i)。翻转置换数也为n,且若n为奇数,每
种置换有(n+1)/2个循环节;若n为偶数,以对角线和对边中位线为轴翻转两类置换各n/2种,分别有n/2+1和n/2个循环节。
总结公式即为ans = (∑(i=1,n)c^gcd(n,i) + n*c^(n+1)/2)/2n ……n为奇数
ans = (∑(i=1,n)c^gcd(n,i) + (n/2)*(c^(n/2+1)+c^(n/2)))/2n ……n为偶数
#include <iostream> using namespace std; int c,n; int ans; int gcd(int a,int b) { return b==0?a:gcd(b,a%b); } int power(int a,int n) { int t=1; while(n) { if(n&1) t*=a; a*=a; n/=2; } return t; } int main(){ int c,n,ans; while(cin>>c>>n,c,n) { ans=0; for(int i=1;i<=n;i++)//旋转时有n个置换群 ans+=power(c,gcd(n,i)); //翻转时 if(n&1)//是奇数,有n个包含(n/2+1)个循环节的循环群 ans+=n*power(c,n/2+1); else ans+=(power(c,n/2+1)+power(c,n/2))*(n/2); ans/=2*n;//除以置换的总数 cout<<ans<<endl; } return 0; }
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原文地址:http://www.cnblogs.com/shenchuguimo/p/6377824.html