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题解链接:http://www.cygmasot.com/index.php/2015/08/20/hdu_5411/
给定n个点 常数m
以下n行第i行第一个数字表示i点的出边数。后面给出这些出边。
问:图里存在多少条路径使得路径长度<=m。路径上的点能够反复。
思路:
首先能得到一个m*n*n的dp。dp[i][j]表示路径长度为i 路径的结尾为j的路径个数 。
答案就是sigma(dp[i][j]) for every i from 1 to m, j from 1 to n;
我们先计算 路径长度恰好为 i 的方法数。
用矩阵高速幂,会发现是
当中B矩阵是一个n*n的矩阵。也就是输入的邻接矩阵。
A是一个n行1列的矩阵 A[i][1]表示长度为1且以i结尾的路径个数,所以A矩阵是全1矩阵。
相乘得到的n*1 的矩阵求和就是路径长度恰好为i的条数。
那么<=m的路径就是:
把A提出来,里面就是一个关于B的矩阵等比数列。
B的求发主要是二分。详见POJ3233
模板不大好,交G++能过
#pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000") #include<iostream> #include<cstring> #include<string> #include<algorithm> #include<cstdio> #include<ctime> using namespace std; template <class T> inline bool rd(T &ret) { char c; int sgn; if (c = getchar(), c == EOF) return 0; while (c != ‘-‘ && (c<‘0‘ || c>‘9‘)) c = getchar(); sgn = (c == ‘-‘) ? -1 : 1; ret = (c == ‘-‘) ? 0 : (c - ‘0‘); while (c = getchar(), c >= ‘0‘&&c <= ‘9‘) ret = ret * 10 + (c - ‘0‘); ret *= sgn; return 1; } template <class T> inline void pt(T x) { if (x <0) { putchar(‘-‘); x = -x; } if (x>9) pt(x / 10); putchar(x % 10 + ‘0‘); } const int mod = 2015; const int N = 51; struct Matrix { int m[N][N]; }G[2000]; int top; Matrix I; int n, k; const int M = 2015; Matrix add(Matrix a, Matrix b) { Matrix &c = G[top++]; for (int i = 0; i<n; i++) { for (int j = 0; j<n; j++) { c.m[i][j] = a.m[i][j] + b.m[i][j]; c.m[i][j] %= M; } } top--; return c; } Matrix multi(Matrix a, Matrix b) { Matrix &c = G[top++]; for (int i = 0; i<n; i++) { for (int j = 0; j<n; j++) { c.m[i][j] = 0; for (int k = 0; k<n; k++) c.m[i][j] += a.m[i][k] * b.m[k][j]; c.m[i][j] %= M; } } top--; return c; } Matrix power(Matrix A, int n) { Matrix &ans = G[top++], &p = G[top++]; ans = I; p = A; while (n) { if (n & 1) { ans = multi(ans, p); n--; } n >>= 1; p = multi(p, p); } top -= 2; return ans; } Matrix sum(Matrix A, int k) { if (k == 1) return A; Matrix &t = G[top++]; t = sum(A, k / 2); if (k & 1) { Matrix &cur = G[top++]; cur = power(A, k / 2 + 1); t = add(t, multi(t, cur)); t = add(t, cur); top--; } else { Matrix &cur = G[top++]; cur = power(A, k / 2); t = add(t, multi(t, cur)); top--; } top--; return t; } int m; void add(int &x, int y){ x += y; if (x >= mod)x -= mod; } int B[N][N]; int main(){ memset(I.m, 0, sizeof I.m); for (int i = 0; i < N; i++)I.m[i][i] = 1; int T; rd(T); while (T--){ rd(n); rd(m); Matrix A; top = 0; memset(A.m, 0, sizeof A.m); for (int i = 1; i <= n; i++) { int tmp; rd(tmp); while (tmp--) { int u; rd(u); A.m[i-1][u-1] = 1; } } if (m == 0) { puts("1"); continue; } if (m == 1){ pt(n + 1); puts(""); continue; } Matrix ans = sum(A, m-1); for (int i = 0; i<n; i++) for (int j = 0; j<n; j++) B[i][j] = ans.m[i][j]; for (int i = 0; i < n; i++)B[i][i] ++; int hehe = 0; for (int i = 0; i < n; i++) { for (int j = 0; j < n; j++) add(hehe, B[i][j]); } pt(1 + hehe); puts(""); } return 0; } /* 99 1 10 1 1 3 100000 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 5 3 5 1 2 3 4 5 4 2 3 4 5 3 1 3 5 5 1 2 3 4 5 3 1 2 3 */
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原文地址:http://www.cnblogs.com/wzjhoutai/p/6936138.html