HDU 5117:Fluorescent(状压DP + 思维)***
题意
给出n个灯,m个开关,每个开关控制一些灯,如果打开这个开关,这个开关控制的灯如果本来灭的就会亮,如果本来亮的就会灭。问在每个开关按下与否的一共2^m情况下,每种状态下亮灯的个数的立方的和。
思路
对于枚举2^m种情况是不实际的。题目要求的求立方和暗含玄机。
设每个灯的状态为X。
ans = X^3 = (X1 + X2 + X3 + ... + Xn) * (X1 + X2 + X3 + ... + Xn) * (X1 + X2 + X3 + ... + Xn)
= X1 * X1 * X1 + X1 * X1 * X2 + X1 * X1 * X3 + ... + Xn * Xn * Xn
意味着只有当前枚举的三个灯同时亮,才会对最后的答案有贡献。
可以枚举三个灯,然后状态压缩三个灯的情况,然后累加求解。
dp[x][st] 代表使用前 x 个开关得到状态为 st 的情况有多少种。
dp[x][st] += dp[x-1][st] (不使用开关的情况)。
dp[x][now] += dp[x-1][st] (使用开关的情况,now为状态为 st 的情况打开了第 x 个开关后的状态)。
ans += dp[m][7] (因为只有三个灯一起亮才对结果有贡献,7就是三个灯状压后全亮的情况)。
复杂度O(n^3 * m * 7)。
···C++
include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef pair<int, int> pii;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int N = 50 + 11;
const int MOD = 1e9 + 7;
LL op[N];
int dp[N][11];
int main() {
int t; scanf("%d", &t);
for(int cas = 1; cas <= t; cas++) {
printf("Case #%d: ", cas);
int n, m;
scanf("%d%d", &n, &m);
for(int i = 0; i < m; i++) {
int x; scanf("%d", &x); op[i] = 0;
for(int j = 0; j < x; j++) {
int y; scanf("%d", &y); y--;
op[i] |= (1LL << y);
}
}
int ans = 0;
for(int i = 0; i < n; i++) {
for(int j = 0; j < n; j++) {
for(int k = 0; k < n; k++) {
memset(dp, 0, sizeof(dp));
dp[0][0] = 1;
for(int x = 0; x < m; x++) {
for(int st = 0; st < 8; st++) {
int now = st;
if(op[x] & (1LL << i)) now ^= 1;
if(op[x] & (1LL << j)) now ^= 2;
if(op[x] & (1LL << k)) now ^= 4;
dp[x+1][st] = (dp[x+1][st] + dp[x][st]) % MOD; // off
dp[x+1][now] = (dp[x+1][now] + dp[x][st]) % MOD; // On
}
}
ans = (ans + dp[m][7]) % MOD;
}
}
}
printf("%d\n", ans);
}
return 0;
}
