ACM数论之旅13---容斥原理(一切都是命运石之门的选择(=゚ω゚)ノ)

 

 容斥原理我初中就听老师说过了,不知道你们有没有听过(/≧▽≦)/

 

百度百科说:

在计数时,必须注意没有重复,没有遗漏。

为了使重叠部分不被重复计算,人们研究出一种新的计数方法。

这种方法的基本思想是:先不考虑重叠的情况,把包含于某内容中的所有对象的数目先计算出来,然后再把计数时重复计算的数目排斥出去,使得计算的结果既无遗漏又无重复。

这种计数的方法称为容斥原理。

 

 

好标准的说法(#-.-)

 

 

那我举个简单的例子

 

两个集合的容斥原理: 设A, B是两个有限集合

ACM数论之旅13---容斥原理(一切都是命运石之门的选择(=゚ω゚)ノ)_第1张图片

那么

|A + B| = |A| + |B| - |AB|

|A|表示A集合中的元素个数

 

三个集合的容斥原理: 设A, B, C是三个有限集合

ACM数论之旅13---容斥原理(一切都是命运石之门的选择(=゚ω゚)ノ)_第2张图片

那么

|A + B + C| = |A| + |B| + |C| - |AB| - |AC| - |BC| + |ABC|

 

 

 

 

这就叫容斥原理

 

 

 

 

 

接下来直接做例题了

 

 

 

 

 

 

全错排(装错信封问题)

hdu 1465

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1465

 

n封信对应n个信封

求恰好全部装错了信封的方案数

 

本来全错排是有自己的一个公式的,叫全错排公式(跟容斥没关系)

那我顺便来讲讲全错排( >ω<)

要装第i封信的时候,先把前i-1个信全装错信封,然后随便选其中一个与第i封信交换,有i-1种选法

那么dp[i] = (i-1) * dp[i-1]

但是还有一种情况

要装第i封信的时候,先从i-1封信中任选i-2个信把他们全装错信封,然后把剩下的那个信与第i个交换,从i-1封信中任选i-2个信有i-1种选法

那么dp[i] = (i-1) * dp[i-2]

两个式子联合起来

就是那么dp[i] = (i-1) * (dp[i-1] + dp[i-2])

这就是全错排公式,递推,递归都可以做

 

全错排递推AC代码:

 1 #include
 2 typedef long long LL;
 3 int n;
 4 LL dp[25];
 5 void init(){
 6     dp[1] = 0;
 7     dp[2] = 1;
 8     for(int i = 3; i <= 20; i ++){
 9         dp[i] = (i-1) * (dp[i-1] + dp[i-2]);
10     }
11 }
12 int main(){
13     init();
14     while(~scanf("%d", &n)){
15         printf("%I64d\n", dp[n]);
16     }
17 }
View Code

 

 

 

 

那么这题容斥怎么做呢?

 

首先,所有装信的总数是n!

(在n中任选一个信封放进一封信,然后在剩下的n-1中任选一个信封放进一封信,以此类推,所以是n*(n-1)*(n-2)... = n!)

 假设

A1表示1封信装对信封,数量是(n-1)! (只有n-1个位置可以乱放)

A2表示2封信装对信封,数量是(n-2)! (只有n-2个位置可以乱放)

...

An表示n封信装对信封,数量是1 

 

那么这题的答案就是

n! - C(n, 1)*|A1| + C(n, 2)*|A2| - C(n, 3)*|A3| + ... + (-1)^n * C(n, n)*|A4|

 

把C(n, m)用

ACM数论之旅13---容斥原理(一切都是命运石之门的选择(=゚ω゚)ノ)_第3张图片代入式子

化简

n! - n! / 1! + n! / 2! - n! / 3! + ... + (-1)^n * n! / n!

提取n!

n!(1 - 1/1! + 1/2! - 1/3! + ... + (-1)^n * 1/n!)

 

 

附上容斥AC代码:

 

 1 #include
 2 typedef long long LL;
 3 int n, flag;
 4 LL fac[25];
 5 LL ans;
 6 void init(){
 7     fac[0] = 1;
 8     for(int i = 1; i <= 20; i ++) fac[i] = fac[i-1] * i;    
 9 }
10 int main(){
11     init();
12     while(~scanf("%d", &n)){
13         ans = fac[n];
14         flag = -1;//容斥的符号变化
15         for(int i = 1; i <= n; i ++){
16             ans += flag * fac[n] / fac[i];
17             flag = -flag;  
18         }
19         printf("%I64d\n", ans);
20     }
21 }
View Code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二例题:

UVALive 7040

https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=5052

 

题意:给n盆花涂色,从m种颜色中选取k种颜色涂,保证正好用上k种颜色,你必须用上这k种颜色去涂满n个相邻的花,并且要求相邻花的颜色不同,求方案数。

 (1 ≤ n, m ≤ 1e9 , 1 ≤ k ≤ 1e6 , k ≤ n, m)

 

 

 

 

首先,用k种颜色涂花,假如不考虑全部用上,那么总的方案数是多少

第一盆花有k种颜色选择,之后的花因为不能跟前一盆花的颜色相同,所以有k-1种选择

于是总方案数为k*(k-1)^(n-1)

因为题目问必须用上k种颜色

这里面包含了只用k-1种颜色的情况,应该减掉所有用k-1种的情况

减掉的东西里面,这里面包含了只用k-2种颜色的情况,应该加回来

...

反反复复,最后就得出答案了(这算是解释吗。。。)

 

最后答案就是

C(m,k) * ( k * (k-1)^(n-1) + [∑((-1)^i * C(k, k - i) * (k-i) * (k-i-1)^(n-1)) ] )    (1 <= i <= k-1)    红色表示容斥部分

(这里m有1e9,C(m, k)直接用for循环算,直接for循环从m*(m-1)*...*(m-k+1)再乘k的阶乘的逆元)

 

 AC代码:

 1 #include
 2 typedef long long LL;
 3 const int N = 1000000 + 5;
 4 const int MOD = (int)1e9 + 7;
 5 int F[N], Finv[N], inv[N];
 6 LL pow_mod(LL a, LL b, LL p){ 
 7     LL ret = 1;
 8     while(b){
 9         if(b & 1) ret = (ret * a) % p;
10         a = (a * a) % p;
11         b >>= 1;
12     }
13     return ret;
14 }
15 void init(){
16     inv[1] = 1;
17     for(int i = 2; i < N; i ++){
18         inv[i] = (MOD - MOD / i) * 1ll * inv[MOD % i] % MOD;
19     }
20     F[0] = Finv[0] = 1;
21     for(int i = 1; i < N; i ++){
22         F[i] = F[i-1] * 1ll * i % MOD;
23         Finv[i] = Finv[i-1] * 1ll * inv[i] % MOD;
24     }
25 }
26 int comb(int n, int m){
27     if(m < 0 || m > n) return 0;
28     return F[n] * 1ll * Finv[n - m] % MOD * Finv[m] % MOD;
29 }
30 int main(){
31     init();
32     int T, n, m, k, ans, flag, temp;
33     scanf("%d", &T);
34     for(int cas = 1; cas <= T; cas ++){
35         scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
36         ans = k * pow_mod(k-1, n-1, MOD) % MOD;
37         flag = -1;
38         //计算容斥 
39         for(int i = 1; i <= k-1; i ++){
40             ans = (ans + 1ll * flag * comb(k, k-i) * (k-i) % MOD * pow_mod((k-i-1), n-1, MOD) % MOD) % MOD;
41             flag = -flag;
42         }
43         //接下来计算C(m, k) 
44         temp = Finv[k];
45         for(int i = 1; i <= k; i ++){
46             temp = 1ll * temp * (m-k+i) % MOD;
47         }
48         ans = ((1ll * ans * temp) % MOD + MOD) % MOD;
49         printf("Case #%d: %d\n", cas, ans);
50     }
51 }
View Code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三例题:(容斥这章的例题我可能会写很多(o^∇^o)ノ预祝玩的开心have fun)

 

hdu 4135

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4135

 

题意:就是让你求(a,b)区间与n互质的数的个数.

我们可以先求(1~b)区间的答案,然后减去(1~a-1)区间的答案

这样问题就转换为(1~m)区间与n互质的数的个数

互质的不好求,我们可以求不互质的个数,然后减一下

 

所有我们先求出n的所有质因数,然后用容斥做

 

AC代码:

 1 #include
 2 #include
 3 using namespace std;
 4 typedef long long LL;
 5 vector  prime_factor;
 6 vector  vec;
 7 void init(LL x){
 8     //预处理质因子 
 9     prime_factor.clear();
10     for(LL i = 2; i*i <= x; i++){
11         if(x % i == 0){
12             prime_factor.push_back(i);
13             while(x % i == 0) x /= i;
14         }
15     }
16     if(x > 1) prime_factor.push_back(x);
17     //预处理容斥中的倍数项,符号正好是一个减一个加    
18     int vec_size;
19     vec.clear();
20     for(int i = 0; i < prime_factor.size(); i ++){
21         vec_size = vec.size();//因为vec.size()在接下来的运算中会改变 
22         for(int j = 0; j < vec_size; j ++){
23             vec.push_back(vec[j] * prime_factor[i]);
24         }
25         vec.push_back(prime_factor[i]);
26     }
27 }
28 LL work(LL x){
29     //接下来容斥
30     LL ans = x, flag = -1;
31     for(int i = 0; i < vec.size(); i ++){
32         ans += flag * x / vec[i];
33         flag = -flag;
34     }
35     return ans;
36 }
37 int main(){
38     int T;    
39     LL l, r, n;
40     scanf("%d", &T);
41     for(int cas = 1; cas <= T; cas ++){
42         scanf("%I64d%I64d%I64d", &l, &r, &n);
43         init(n); 
44         printf("Case #%d: %I64d\n", cas, work(r) - work(l-1));
45     }
46 }
View Code

 

容斥中的那些倍数我是这么处理的

比如30 = 2 * 3 * 5

一开始数组里面什么都没有

然后变成

2

然后把3挨个乘过去的值放在数组后面,同时将自己也放进数组

2 6 3

然后5也是一样

2 6 3 10 30 15 5

最后答案n就是等于

n - n / 2 + n / 6 - n / 3 + n / 10 - n / 30 + n / 15 - n / 5

 

 

 

 

 

当然,除了数组形式,还可以用位运算来实现容斥

AC代码:

 1 #include
 2 #include
 3 using namespace std;
 4 typedef long long LL;
 5 vector  prime_factor;
 6 void init(LL x){
 7     //预处理质因子 
 8     prime_factor.clear();
 9     for(LL i = 2; i*i <= x; i++){
10         if(x % i == 0){
11             prime_factor.push_back(i);
12             while(x % i == 0) x /= i;
13         }
14     }
15     if(x > 1) prime_factor.push_back(x);
16 }
17 LL work(LL x){
18     //接下来容斥
19     LL ans = x, cnt, temp;
20     for(int i = 1; i < (1 << prime_factor.size()); i ++){
21         cnt = 0;
22         temp = 1;
23         for(int j = 0; j < prime_factor.size(); j ++){
24             if(i & (1 << j)){
25                 temp *= prime_factor[j];
26                 cnt ++;
27             }
28         }
29         if(cnt & 1) ans -= x / temp;
30         else ans += x / temp;
31     }
32     return ans;
33 }
34 int main(){
35     int T;    
36     LL l, r, n;
37     scanf("%d", &T);
38     for(int cas = 1; cas <= T; cas ++){
39         scanf("%I64d%I64d%I64d", &l, &r, &n);
40         init(n); 
41         printf("Case #%d: %I64d\n", cas, work(r) - work(l-1));
42     }
43 }
View Code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四例题:

hdu 1695

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1695

 

题意:给你5个数a,b,c,d,k

在a~b中选一个x, c~d中选一个y,满足gcd(x,y) = k , 求(x,y) 的对数 

a, b, c, d, k, 0 < a <= b <= 100,000, 0 < c <= d <= 100,000, 0 <= k <= 100,000

在题目描述的最后一行有一句话,多组里面所有的a和c都是1(这题目不是坑爹吗(╯‵□′)╯︵┻━┻那输入a和c有什么用)

然后题目变成

在1~b中选一个x, 1~d中选一个y,满足gcd(x,y) = k , 求(x,y) 的对数 。。。(无语中。。。)

 

 

 

 

 

 

gcd(x, y) == k 说明x,y都能被k整除, 但是能被k整除的未必gcd=k  , 必须还要满足互质关系

那么问题就转化为

求1~b/k 和 1~d/k间,gcd(x,y) = 1对数的问题

假设b/k小于d/k

那么当y <= b/k时,就是求1到b/k的欧拉函数的和

y > b/k时,只好枚举y从b/k到d/k,用第3例题的求法

这样问题就解决了(注意:k可以等于0,要特判)

 

AC代码:

 1 #include
 2 #include
 3 #include
 4 using namespace std;
 5 typedef long long LL;
 6 const int N = 1e5+10 ;
 7 vector  prime_factor;
 8 int phi[N], prime[N];
 9 int tot;//tot计数,表示prime[N]中有多少质数 
10 void Euler(){
11     phi[1] = 1;
12     for(int i = 2; i < N; i ++){
13         if(!phi[i]){
14             phi[i] = i-1;
15             prime[tot ++] = i;
16         }
17         for(int j = 0; j < tot && 1ll*i*prime[j] < N; j ++){
18             if(i % prime[j]) phi[i * prime[j]] = phi[i] * (prime[j]-1);
19             else{
20                 phi[i * prime[j] ] = phi[i] * prime[j];
21                 break;
22             }
23         }
24     }
25 }
26 void getFactors(int x){
27     prime_factor.clear();
28     for(int i = 0; prime[i] <= x / prime[i]; i ++){
29         if(x % prime[i] == 0){
30             prime_factor.push_back(prime[i]);
31             while(x % prime[i] == 0) x /= prime[i];
32         }
33     }
34     if(x > 1) prime_factor.push_back(x);
35 }
36 LL work(int n, int m){
37     LL ans = n, cnt, temp;
38     getFactors(m);
39     for(int i = 1; i < (1 << prime_factor.size()); i ++){
40         cnt = 0;
41         temp = 1;
42         for(int j = 0; j < prime_factor.size(); j ++){
43             if(i & (1 << j)){
44                 temp *= prime_factor[j];
45                 cnt ++;
46             }
47         }
48         if(cnt & 1) ans -= n / temp;
49         else ans += n / temp;
50     }
51     return ans;
52 }
53 int main(){
54     Euler();
55     int T, a, b, c, d, k;
56     LL ans;
57     scanf("%d", &T);
58     for(int cas = 1; cas <= T; cas ++){
59         scanf("%d%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d, &k);
60         if(k == 0){
61             printf("Case %d: 0\n", cas);
62             continue;
63         }
64         if(b > d) swap(b, d);//假设b<=d
65         b /= k; d /= k; 
66         ans = 0;
67         for(int i = 1; i <= b; i ++) ans += phi[i];
68         for(int i = b + 1; i <= d; i ++) ans += work(b, i);
69         printf("Case %d: %I64d\n", cas, ans);
70     }
71 }
View Code

 

 

 

这题时间只能算卡过去的,因为正常计算下来,这样的代码会超时,只是数据水

这题正确的做法应该是莫比乌斯反演,我们以后会讲到

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容来容去,脑子都乱了。。。。

 >﹏<

 

转载于:https://www.cnblogs.com/linyujun/p/5210410.html

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