题意分析
给出一个矩阵,要求每行只能选一个节点,每列选的节点不能超过所有选的节点的一半,不能不选,给出每个节点的选择方案数,求总方案数
思路分析
可以看出,维护每列已选的节点复杂度太大,不太可行;因此很容易想到,先不考虑每列不超过一半的这个限制,求出总方案数,然后再减去考虑这个限制后不合法的方案数。现在问题就变成,求任意列选的节点超过所有选的节点的一半的方案数之和。
显然,在一个方案中,只可能有一列的节点超过所有选的节点的一半。因此可以想到枚举这个超过限制的列,然后对于这个列进行DP求解。
具体实现
设f_{i,j,k}fi,j,k表示前ii行选jj个节点,当前枚举到的列选kk个节点的方案数。对于每个列,复杂度为O(n^3)O(n3),总的复杂度为O(mn^3)O(mn3),可以得到84分的高分。
想得到满分还需要进一步优化。考虑将某两个状态合并。观察状态,实际上我们想知道的只是j,kj,k的大小关系,对于具体的值并不关心,考虑将它们合并到一维。
考虑我们需要的限制条件k>\left \lfloor \frac{j}{2} \right \rfloork>⌊2j⌋,变形一下可以得到2k+n-j>n2k+n−j>n。观察这个式子,可以发现,n-jn−j就是这nn行里没有选的行数。然后一个奇妙的想法就出来了,对于每个节点,选它时当做该列选了两次,而对于某一行不选时,当做所有列选了一次,最终要找的就是当前列被选超过nn次的方案。这样就成功地优化掉了第二维。
给一下状态转移方程:
f[j][k]=(f[j][k]+f[j-1][k]*(cnt[j]-w[j][i]))%P;//不选当前列
f[j][k+1]=(f[j][k+1]+f[j-1][k])%P;//不选当前行 f[j][k+2]=(f[j][k+2]+f[j-1][k]*w[j][i])%P;//选当前行当前列对应的节点注意取模时出现负数的情况,记得开long long。
#include<bits/stdc++.h> #define ll long long using namespace std; const int N=205,M=2005,MOD=998244353; int n,m; ll ans=1,cnt[N],w[N][M],f[N][M]; int main() { scanf("%d%d",&n,&m); for (int i=1;i<=n;i++) { for (int j=1;j<=m;j++) { scanf("%lld",&w[i][j]); cnt[i]=(cnt[i]+w[i][j])%MOD; } ans=(ans*(cnt[i]+1))%MOD; } ans=(ans+MOD-1)%MOD; for (int i=1;i<=m;i++) { memset(f,0,sizeof(f)); f[0][0]=1; for (int j=1;j<=n;j++) for (int k=0;k<=2*(j-1);k++) { f[j][k]=(f[j][k]+f[j-1][k]*(cnt[j]-w[j][i]))%MOD; f[j][k+1]=(f[j][k+1]+f[j-1][k])%MOD; f[j][k+2]=(f[j][k+2]+f[j-1][k]*w[j][i])%MOD; } for(int j=n+1;j<=2*n;j++) ans=(ans+MOD-f[n][j])%MOD; } printf("%lld\n",ans); return 0; }