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「 洛谷 」P2151 [SDOI2009]HH去散步
为了方便大家阅读通畅,题目可能略有改动,保证不会造成影响
HH 有个一成不变的习惯,喜欢在饭后散步,就是在一定的时间内,走一定的距离
同时, HH 是一个喜欢变化的人,她不会立刻沿着刚刚走过来的路走回去,她也希望每天走过的路径都不完全一样,她想知道每一天他究竟有多少种散步的方法
现在 HH 送给你一张学校的地图,请你帮助她求出从地点 \(A\) 走到地点 \(B\) 一共有多少条长度为 \(T\) 的散步路径(答案对 \(45989\) 取模)
输入共 \(M + 1\) 行:
第 \(1\) 行:输入 \(5\) 个整数 \(N, \ M, \ T, \ A, \ B\);\(N\) 表示 学校里的路口的个数(编号为 \(0 \sim N - 1\)),\(M\) 表示 学校里的道路的条数,\(T\) 表示 HH 想要散步的距离,\(A\) 表示 散步的出发点, \(B\) 表示 散步的终点
接下来 \(M\) 行:每行 \(2\) 个用空格隔开的整数 \(u_i, \ v_i\);表示 长度为 \(1\) 的第 \(i\) 条路 连接 路口 \(u_i\) 和 路口 \(v_i\)
输出共一行:表示你所求出的答案(对 \(45989\) 取模)
4 5 3 0 0 0 1 0 2 0 3 2 1 3 2
4
对于 \(30 \%\) 的数据:满足 \(N \leq 4, \ M \leq 10, \ T \leq 10\)
对于 \(100 \%\) 的数据:满足 \(N \leq 50, \ M \leq 60, \ T \leq 2 ^ {30}, \ u_i \neq v_i\)
这道题如果没有 她不会立刻沿着刚刚走过来的路走回去 的限制,就可以根据点与点的关系先构造出一个 \(n * n\) 的矩阵 \(\mathrm{x}\)(\(\mathrm{x}[i][j]\) 表示从 \(i\) 走 \(1\) 步到 \(j\) 的方案数),累乘 \(T\) 次(就是走了 \(T\) 步),就用矩阵快速幂优化既可以通过了
现在就考虑加上这句话的限制后如何构造矩阵了
考虑矩阵定义大致不变,即 \(\mathrm{x}[i][j]\) 表示从 \(i\) 走 \(1\) 步到 \(j\) 的方案数
由于有限制,就要记录刚刚走过来的路是哪一条
不妨把每条边对应的 \(u_i\) 和 \(v_i\) 拆成两个二元组 \(\mathrm{(node, id)}\),表示刚刚从第 \(\mathrm{id}\) 条路走到 \(\mathrm{node}\),也就是每条无向边 \((u_i \leftrightarrow, v_i)\) 分成两条有向边 \((u_i \to v_i)\) 和 \((v_i \to u_i)\),其中 \(\mathrm{node}\) 表示当前这条有向边的终点,\(\mathrm{id}\) 表示与之对应的无向边的编号
那么 \(\mathrm{x}[i][j] = 1\) 定义就是 第 \(i\) 个二元组 走 \(1\) 步到 第 \(j\) 个二元组 的方案数
其值只可能为 \(0\) 或 \(1\)(因为只走了 \(1\) 步),其中值为 \(1\) 的条件就是 \(\mathrm{id}_i \neq \mathrm{id}_j\) 且 \(\mathrm{node}_i\) 与 \(\mathrm{node}_j\) 有一条边
推出了矩阵,但是还有一个细节,就是第一步的方案数
起始点是没有上一条边的,所以需要预处理一下(这里相当于先走了一次)
预处理矩阵 \(\times\) 矩阵快速幂(\(T - 1\) 次,预处理走了一次)就可以得到最终的矩阵了
最后把 起始点(超级源点) 到 终点(可能有多个,因为分了边) 的路径加起来取模就可以了
#include <cstdio> #include <cstring> int rint() { int x = 0, fx = 1; char c = getchar(); while (c < '0' || c > '9') { fx ^= ((c == '-') ? 1 : 0); c = getchar(); } while ('0' <= c && c <= '9') { x = (x << 3) + (x << 1) + (c ^ 48); c = getchar(); } if (!fx) return -x; return x; } const int MOD = 45989; const int MAX_N = 20; const int MAX_M = 60; int N, M, T, A, B, node; int e[MAX_M * 2 + 5][3]; struct Matrix { int mx[MAX_M * 2 + 5][MAX_M * 2 + 5]; Matrix () { memset(mx, 0, sizeof(mx)); } void init() { for (int i = 0; i <= node; i++) mx[i][i] = 1; } Matrix operator * (const Matrix &rhs) const { Matrix res; for (int i = 0; i <= node; i++) for (int j = 0; j <= node; j++) for (int k = 0; k <= node; k++) res.mx[i][j] = (res.mx[i][j] + mx[i][k] * rhs.mx[k][j]) % MOD; return res; } } dp, quick; Matrix qpow(Matrix mx, int k) { Matrix res; res.init(); while (k > 0) { if (k & 1) res = res * mx; mx = mx * mx; k >>= 1; } return res; } int main() { N = rint(), M = rint(), T = rint(); A = rint() + 1, B = rint() + 1; for (int i = 1; i <= M; i++) { e[i][0] = rint() + 1, e[i][1] = rint() + 1; e[i + M][0] = e[i][1], e[i + M][1] = e[i][0]; if (e[i][0] == A) ++dp.mx[0][i]; if (e[i + M][0] == A) ++dp.mx[0][i + M]; } node = M << 1; for (int i = 1; i <= node; i++) for (int j = 1; j <= node; j++) if (i + M != j && i - M != j && e[i][1] == e[j][0]) ++quick.mx[i][j]; int ans = 0; Matrix res = dp * qpow(quick, T - 1); for (int i = 1; i <= node; i++) if (e[i][1] == B) ans = (ans + res.mx[0][i]) % MOD; printf("%d\n", ans); return 0; }