Atcoder CF 2017 TR I
给定一个有n个点,m条边的图,求为每条边定向,使得从1出发和2出发的两个人可以见面的方案数。
先把问题转换成求all-不能见面的方案数。那么可以把图划分成这样一个集合:
用\(f[0/1][i]\)表示包含0/1的集合i,从0/1出发刚好能到达所有点的方案数 。注意是“刚好“,所以统计的是闭合子图。利用容斥原理求出f,接下来的任务就是统计other集合中,与两个集合不相关的边的个数即可。
#include <cstdio>
using namespace std;
const int maxn=20, maxm=120, maxs=4e4, p=1e9+7;
int n, m, a[maxm], b[maxm], c[maxs], d[maxs], mi2[maxm];
long long f[2][maxs], ans;
//f[0/1][i]表示包含0/1的集合i,从0/1出发刚好能到达所有点的方案数
int main(){
scanf("%d%d", &n, &m);
for (int i=mi2[0]=1; i<maxm; ++i)
mi2[i]=mi2[i-1]*2%p;
for (int i=0; i<m; ++i){
scanf("%d%d", &a[i], &b[i]); //a b 存边
--a[i]; --b[i]; }
for (int i=0; i<(1<<n); ++i)
for (int j=0; j<m; ++j){
if ((i>>a[j]&1)&&(i>>b[j]&1)) ++c[i]; //c:两边都在s中的点数
if ((i>>a[j]&1)||(i>>b[j]&1)) ++d[i]; //d:恰好一个点在s中的点数
}
for (int i=0; i<2; ++i)
for (int j=0; j<1<<n; ++j){
if ((j>>i&1)==0) continue;
f[i][j]=mi2[c[j]];
for (int k=j; k>0; k=(k-1)&j) //注意是“刚好能到所有点”
f[i][j]=(f[i][j]+p-f[i][j-k]*mi2[c[k]])%p;
}
for (int i=0; i<1<<n; ++i){
for (int j=0; j<1<<n; ++j){
if ((i&j)||c[i]+c[j]!=c[i|j]) continue;
ans=(ans+f[0][i]*f[1][j]%p*mi2[m-d[i|j]])%p; //不与集合相连的边随便选
}
}
printf("%lld\n", (mi2[m]-ans+p)%p);
return 0;
}