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本文主要内容是对武汉市第二中学吕凯风同学的论文《集合幂级数的性质与应用及其快速算法》的理解
为了更方便的研究集合的卷积,引入集合幂级数的概念
集合幂级数也是形式幂级数的一种,只是集合的一种表现形式,无需考虑收敛或发散的含义
定义一个集合 \(S\) 的集合幂级数为 \(f\) ,那么我们就可以把集合 \(S\) 表示为如下形式
\(\begin{aligned}f=\sum _{T\subseteq S}f_{T}\cdot x^{T}\end{aligned}\)
\(f_T\)为\(T\)这个集合幂级数的系数
简单来说就是用二进制表示集合的元素是否存在,并将其写成多项式的形式
\(c=\left(a,b\right)\)表示将\(a,b\)连起来组成\(c\)
为了方便,将\(f*g\)写成\(fg\)
\(\begin{aligned}h=f+g\end{aligned}\)
那么
\(h_S=f_S+g_S\)
\(\begin{aligned}h=f-g\end{aligned}\)
那么
\(h_S=f_S-g_S\)
\(\begin{aligned}h=f*g\end{aligned}\)
那么
\(\begin{aligned}h_S=\sum_{i°j\subseteq S}f_ig_j\end{aligned}\)
其中\(°\)可以是与,或,异或运算
集合并卷积 就是\(°\)进行或运算
子集卷积 就是\(°\)进行与运算
集合对称差卷积 就是\(°\)进行异或运算
加法和减法都可以在\(O(n)\)时间复杂度内求出结果
对乘法,有一些优化的算法,以集合并卷积为例
设\(f\)有\(2^n\)项
考虑将其集合幂级数的第\(n\)个元素提出来
则\(f=f^-+x^{\{n\}}f^+\),可以知道\(f^-\)为前\(2^{n-1}\)项,\(f^+\)为后\(2^{n-1}\)项即\(f^-\)的第\(n\)个元素在二进制下为\(0\),\(f^+\)的第\(n\)个元素在二进制下为\(1\)
\(\begin{aligned}fg&=\left( f^-+x^{\{n\}}f^{+}\right) \left( g^{-}+x^{\{n\}}g^{+}\right)\\ &=f^-g^-+x^{\{n\}}\left( f^-g^{+}+f^{+}g^-+f^{+}g^{+}\right) \\ &=f^-g^-+x^{\{n\}}\left(\left(f^-+f^+\right)\left(g^-+g^+\right)-f^-g^-\right) \end{aligned}\)
这样计算\(fg\)就只要计算\(f^-g^-\)和\(\left(f^-+f^+\right)\left(g^-+g^+\right)\)了
此时已经没有\(n\)这个元素了,因为
于是我们可以递归分治求解\(fg\)
时间复杂度\(O\left(n2^n\right)\)
\(\mathcal{Code}\)
void fold (int *f,int *g,int *h,int hlen)//hlen -> half len
{
if (hlen==1) return void(h[0]=f[0]*g[0]);
for (int i=0;i<hlen;++i) f[i+hlen]+=f[i],g[i+hlen]+=g[i];
fold(f,g,h,hlen>>1),fold(g+hlen,g+hlen,h+hlen,hlen>>1);
for (int i=0;i<hlen;++i) f[i+hlen]-=f[i],g[i+hlen]-=g[i];
}
对于一个集合幂级数\(f\),我们定义其快速莫比乌斯变换为集合幂级数\(\widehat f\),使其系数满足
\(\begin{aligned}\widehat f_S=\sum_{T\subseteq S}f_{T}\end{aligned}\)
由容斥原理,我们可以得到
\(\begin{aligned}f_S=\sum_{T\subseteq S}\left(-1\right)^{|S|-|T|}\widehat f_T\end{aligned}\)
考虑乘法\(\widehat h=\widehat f\widehat g\)
\(\begin{aligned}\widehat h_{s}&=\sum _{i\subseteq S}\sum _{j\subseteq S}f_{i}g_{j}\\ &=\left(\sum _{i\subseteq S}f_i\right)\left(\sum _{j\subseteq S}g_{j}\right)\\ &=\widehat f_S \widehat g_S \end{aligned}\)
那么,现在我们知道想办法怎么求\(\widehat f\)和\(\widehat g\),然后把它们的系数乘起来,就可以得到\(\widehat h\)
然后再将其反演得到\(f\)(因为容斥是肯定会超时的)
考虑递推
我们设\(\widehat f_S^{\left(i\right)}\)使其满足
\(\begin{aligned}\widehat f_S^{\left(i\right)}=\sum _{T\subseteq S}\left[ \left( S-T\right) \subseteq \left\{ 1,2,\ldots ,i\right\} \right] f_{T}\end{aligned}\)
即若\(i+1\sim n\)有元素属于\(S\),则必须要选择,而\(1\sim i\)中的元素可有可无
那么我们最终的\(\widehat f_S=\widehat f_S^{\left(n\right)}\),所有的元素都是可有可无的,即它的子集都被包含在内了
考虑第\(S\)中有没有\(i\)这个元素
而要将其反演,我们考虑其逆过程,只需将所有加上来的全部减去即可
时间复杂度\(O\left(n2^n\right)\)
\(\mathcal{Code}\)
上面做法都是二维数组
考虑先枚举\(i\)再算所有\(S\)的答案,只需一维数组即可
void FMT (int *a,int n)//n个元素
{
int all=1<<n;
for (int i=0;i<n;++i)
for (int j=0;j<all;++j)
if (j>>1&1) a[j]+=a[j^(1<<i)];
}
void IFMT (int *a,int n)//n个元素
{
int all=1<<n;
for (int i=0;i<n;++i)
for (int j=0;j<all;++j)
if (j>>i&1) a[j]-=a[j^(1<<i)];
}
我们发现,在进行分治算法中,只需保留出\(f^-,g^-\),\(\left(f^-+f^+\right),\left(g^-+g^+\right)\)就可以算出答案了
可惜递归的常数相对来说太大,我们考虑将其写成循环的形式就可以得到\(FWT\)了
若不考虑分治写成循环,我们换一种方法理解\(FWT\),当然,这是另一种思路了,上面将递归改成循环的思路是正确的
上面的\(f=f^-+f^+\),我们是始终让其满足这个条件的,所以在后面还减去了一个\(f^-g^-\)
让我们跳出思维的局限,弄这么一个\(f',g'\)使其满足\((fg)'=f'g'\),这样我们只要计算\(f'g'\),然后把它反演一下就可以得到\(fg\)
这里呢
\(f'=\left(f^-,f^-+f^+\right)\)
为什么这样就可以呢
考虑\((fg)'\),根据上面的推导
\(\left(fg\right)'=\left(f^-g^-,\left(f^-+f^+\right)\left(g^-+g^+\right)\right)\)
再考虑\(f'g'\)
\(f'^-g'^-=f^-g^-\)
\(f'^+g'^+=\left(f^-+f^+\right)\left(g^-+g^+\right)\)
所以这样是可以的
于是我们可以得到
\(f'=\left(f^-,f^-+f^+\right)\)
然后称这样的\(f'\)叫做沃尔什变换
\(FWT\left(f\right)=FWT\left(f^-,f^-+f^+\right)\)
反演也很简单
即将多算的\(f^-\)减去即可
\(\mathcal{Code}\)
void FWT (int *a,int n)
{
for (int len=2;len<=n;len<<=1)
for (int i=0,hlen=len>>1;i<n;i+=len)
for (int j=i,k=j+hlen;j<k;++j)
a[j+hlen]+=a[j];
}
void IFWT (int *a,int n)
{
for (int len=2;len<=n;len<<=1)
for (int i=0,hlen=len>>1;i<n;i+=len)
for (int j=i,k=j+hlen;j<k;++j)
a[j+hlen]-=a[j];
}
时间复杂度\(O\left(n2^n\right)\)
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原文地址:https://www.cnblogs.com/Morning-Glory/p/11332909.html