[HZOI 2015] 有标号的DAG计数 I
设\(f_i\)为\(i\)个点时的DAG图,(不必联通)
考虑如何转移,由于一个DAG必然有至少一个出度为\(0\)的点,所以我们钦定多少个出度为\(0\)的点转移。
考虑如何保证没有环,钦定完出度为\(0\)的点后,这些点就等着被连接了。还剩下一些点,这些点只要不构成环就好了,就是个子结构,访问以前的DP数组就好了。
\[ {i\choose j}2^{j\times (i-j)}dp_{i-j} \]
这样转移显然有方案重复的情况,因为如此计数就破坏了钦定,出度为\(0\)点可能更多!(我们不加限制的枚举\(j(i-j)\)条边是否存在)。
考虑一种方案出现了多少次,很显然出现的分布是这样的:
\[ {i \choose 1}+{i \choose 2}+{i \choose 3}\dots \]
借鉴一下[【题解】HAOI2018]染色(NTT+容斥/二项式反演)(怎么又是你),直接乘上一个\((-1)^?\)就就容斥掉了,试一试就发现是\((-1)^{j+1}\)
转移是:
\[ dp_i=\sum_{j=1}^i {i\choose j}2^{j\times (i-j)}dp_{i-j}(-1)^{j+1} \]
或者学习神Itst的神仙待定系数法
设枚举的出度为\(0\)的点的个数为i时的容斥系数为\(f_i\),那么一个实际上存在\(x\)个出度为0的点的DAG的贡献就是\(\sum\limits_{i=1}^x \binom{x}{i} f_i = 1\),不难由二项式定理知道\(fi=(−1)^{i−1}\)
orz orz
//@winlere
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std; typedef long long ll;
inline int qr(){
register int ret=0,f=0;
register char c=getchar();
while(c<48||c>57)f|=c==45,c=getchar();
while(c>=48&&c<=57) ret=ret*10+c-48,c=getchar();
return f?-ret:ret;
}
const int maxn=5e3+5;
const int mod=10007;
int c[maxn][maxn];
int dp[maxn];
int bin[maxn*maxn];
int main(){
freopen("DAG.in","r",stdin);
freopen("DAG.out","w",stdout);
int n=qr();
bin[0]=1;dp[0]=1;
for(register int t=0;t<=n;++t){
c[t][0]=1;
for(register int i=1;i<=t;++i){
c[t][i]=(c[t-1][i-1]+c[t-1][i])%mod;
}
}
for(register int t=1;t<=n*n;++t) bin[t]=(bin[t-1]<<1)%mod;
for(register int t=1;t<=n;++t){
for(register int i=1,d;i<=t;++i){
d=mod-c[t][i]*bin[i*(t-i)]%mod*dp[t-i]%mod;
if(i&1) d=mod-d;
dp[t]=(dp[t]+d)%mod;
}
}
printf("%d\n",dp[n]);
return 0;
}