题意:给出一个无向图,其满足以下性质:
- 若存在边 \((a,b),(b,c),(c,d)\),则 \((a,c),(a,d),(b,d)\) 不能同时不存在。
求图中大小为 \(1,2,3\cdots n\) 的团的个数。\(n\le 8000\)。
做法:
直接做是 npc,考虑发掘性质。我们会有以下结论:
- 对于满足条件的图称为好的,那么其补图也是好的。
比较显然,考虑反证那么就等于在原图就会出现违反条件的,矛盾。
- 对于这样的好图,原图和补图不能同时连通。
考虑归纳,现在加入一个新点,那么如果前面原图不连通现在将其全部连通,也就是对目前所有连通块都连一条边,会发现如果其中有点数 \(\ge 2\) 的连通块,那么就会找到一组三条边的结构,这样就会对所有点都连上一条边,此时补图就不会联通;而如果补图不连通,类似上面对补图讨论就可以得到一样的结论。
所以我们现在就可以得出一个做法:考虑对于原图不连通情况,分成两个部分算团的个数然后相加;对于补图不连通,团在补图上就是一个独立集,两边做一个多项式乘法即可。
暴力做用 bfs 算连通性是 \(O(n^3)\),考虑构造刚好扔掉一个点,复杂度就是 \(\sum i^2 = O(n^3)\),需要优化。
我们还需要一个性质:
- 好的连通图的直径不超过 \(2\)。
根据定义,如果有两个点距离为 \(3\),那么中间会加边距离会变小。
由此我们可以找原图和补图中度数最小的点向外扩展两轮即可,这样保证了我们分成两个连通块的时候,复杂度是小的连通块大小乘上两个连通块大小之和,这个东西假设两个连通块大小分别为 \(x,y\),那么复杂度是 \(O(x(x+y))\),\(O(xy)\) 可以和树上背包分析一样得到为 \(n^2\),而 \(x^2\) 部分为 \(T(n) = n^2+T(\frac n 2)\) 总和也是 \(O(n^2)\),所以总复杂度为 \(O(n^2)\)。
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
#pragma GCC optimize(2)
const int maxn = 8005, mod = 998244353;
int add(int x, int y) {x += y;return (x >= mod ? x - mod : x);
}
bool f[maxn][maxn];
int n;
inline int get_id(char c) {return (isdigit(c) ? c - '0' : c - 'A' + 10);
}
struct Poly {vector<int> a;int size() {return a.size();}void resize(int N) {a.resize(N);}int& operator[](int x) {return a[x];}friend Poly operator+(Poly f, Poly g) {int d = max(f.size(), g.size());f.resize(d), g.resize(d);for (int i = 0; i < d; i++)f[i] = add(f[i], g[i]);return f;}friend Poly operator*(Poly f, Poly g) {Poly ans; ans.resize(f.size() + g.size() - 1);for (int i = 0; i < f.size(); i++)for (int j = 0; j < g.size(); j++)ans[i + j] = add(ans[i + j], f[i] * g[j] % mod);return ans;}Poly() {a.clear();}
};
int deg[maxn], vis[maxn];
Poly solve(vector<int> &p);
pair<int, Poly> cal(vector<int> &p, int k, int s) {for (int i = 0; i < p.size(); i++)vis[p[i]] = 0;vis[s] = 1;for (int i = 0; i < p.size(); i++) {if(f[s][p[i]] == 1 - k) {vis[p[i]] = 1;for (int j = 0; j < p.size(); j++) {if(!vis[p[j]] && f[p[i]][p[j]] == 1 - k)vis[p[j]] = 1;}}}int f1 = 1;for (int i = 0; i < p.size(); i++) f1 &= vis[p[i]];if(f1)return make_pair(0, Poly());vector<int> lp, rp;Poly res;for (int i = 0; i < p.size(); i++)if(vis[p[i]])lp.push_back(p[i]);elserp.push_back(p[i]);for (int i = 0; i < lp.size(); i++)for (int j = 0; j < rp.size(); j++)deg[lp[i]] -= f[lp[i]][rp[j]],deg[rp[j]] -= f[lp[i]][rp[j]];if(k)res = solve(lp) * solve(rp);elseres = solve(lp) + solve(rp);res[0] = 1;
// for (int i = 0; i < res.size(); i++)
// cout << res[i] << " ";
// cout << endl;return make_pair(1, res);
}
Poly solve(vector<int> &p) {if(p.size() == 1) {Poly res; res.resize(2);res[0] = res[1] = 1;return res;}int r[2] = {0, 0}, mn[2] = {(int)2e9, (int)2e9};for (int i = 0; i < p.size(); i++) {int val[2] = {deg[p[i]], (int)p.size() - 1 - deg[p[i]]};if(val[0] < mn[0])mn[0] = val[0], r[0] = p[i];if(val[1] < mn[1])mn[1] = val[1], r[1] = p[i];}int k = (mn[0] < mn[1] ? 0 : 1);pair<int, Poly> res = cal(p, k, r[k]);if(!res.first)return cal(p, 1 - k, r[1 - k]).second;return res.second;
}
signed main() {ios::sync_with_stdio(false);cin >> n;for (int i = 1; i < n; i++) {string s; cin >> s;for (int j = 1; j <= n - i; j++) {// cout << (get_id(s[(j - 1) / 4]) >> ((j - 1) % 4)) << endl;f[i][j + i] = ((get_id(s[(j - 1) / 4]) >> ((j - 1) % 4)) & 1), deg[i] += f[i][j + i], deg[j + i] += f[i][j + i],f[j + i][i] = f[i][j + i];}}vector<int> p;for (int i = 1; i <= n; i++)p.push_back(i);Poly res = solve(p); res.resize(n + 1);for (int i = 1; i <= n; i++)cout << res[i] << " ";cout << endl;return 0;
}