Cards
【问题描述】
小春现在很清闲,面对书桌上的N张牌,他决定给每张染色,目前小春只有3种颜色:红色,蓝色,绿色.他询问Sun有多少种染色方案,Sun很快就给出了答案.进一步,小春要求染出Sr张红色,Sb张蓝色,Sg张绝色.他又询问有多少种方案,Sun想了一下,又给出了正确答案. 最后小春发明了M种不同的洗牌法,这里他又问Sun有多少种不同的染色方案.两种染色方法相同当且仅当其中一种可以通过任意的洗牌法(即可以使用多种洗牌法,而每种方法可以使用多次)洗成另一种.Sun发现这个问题有点难度,决定交给你,答案可能很大,只要求出答案除以P的余数(P为质数).
【输入格式】
第一行输入 5 个整数:Sr,Sb,Sg,m,p(m<=60,m+1<p<100)。n=Sr+Sb+Sg。接下来 m 行,每行描述一种洗牌法,每行有 n 个用空格隔开的整数 X1X2...Xn,恰为 1 到 n 的一个排列,表示使用这种洗牌法,第 i位变为原来的 Xi位的牌。输入数据保证任意多次洗牌都可用这 m种洗牌法中的一种代替,且对每种洗牌法,都存在一种洗牌法使得能回到原状态。
【输出格式】
不同染法除以P的余数
【样例输入】
1 1 1 2 7
2 3 1
3 1 2
【样例输出】
2
【样例解释】
有2种本质上不同的染色法RGB和RBG,使用洗牌法231一次可得GBR 和BGR,使用洗牌法312一次可得BRG和GRB。
【数据范围】
100%数据满足:Max{Sr,Sb,Sg}<=20。
题解:
Burnside引理:用D(a)表示在置换a下不变的元素个数。L表示本质不同的方案数。G表示置换群。|G|表示置换群的大小。
置换群简单地讲就是给定置换,所有置换的置换所组成的集合就是置换群
举个例子:
4个置换组成的置换群:
1 2 3 4
2 3 4 1
3 4 1 2
4 1 2 3
假设我们有2种颜色用0与1表示
第一种:所有方案都不变,D(a) = 16
第二种:0000、1111,D(a) = 2
第三种:0000、1111、0101、1010,D(a3) = 4
第四种:0000、1111,D(a) = 2
那么 L = (16 + 2 + 4 + 2) / 4 = 6
这就是本质不同的方案数
题目中已经保证给出所有置换中,只要加上一个不变的置换就能得到置换群
显然置换可以拆成多个轮换相乘
所以对每种轮换内的元素进行同种颜色的染色,那么轮换中的颜色经过此置换仍然不变
那么用一个01背包,就可以求出在一个置换下不变的元素个数
然后有模数,所以用逆元求一下分母
#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<cstdio>
#include<cmath>
using namespace std;
inline int Get()
{
int x = ;
char c = getchar();
while('' > c || c > '') c = getchar();
while('' <= c && c <= '')
{
x = (x << ) + (x << ) + c - '';
c = getchar();
}
return x;
}
const int me = ;
int r, b, g, m, p, n, t;
bool vis[me];
int a[me];
int si[me];
int num;
long long ans;
long long f[me][me][me];
inline long long Pow(long long x, int y)
{
long long res = ;
long long sum = x % p;
while(y)
{
if(y & ) res = (res * sum) % p;
sum = (sum * sum) % p;
y >>= ;
}
return res;
}
int main()
{
r = Get(), b = Get(), g = Get(), m = Get(), p = Get();
n = r + b + g;
++m;
t = m;
while(m--)
{
num = ;
memset(f, , sizeof(f));
memset(si, , sizeof(si));
memset(vis, false, sizeof(vis));
for(int i = ; i <= n; ++i)
{
if(m) a[i] = Get();
else a[i] = i;
}
for(int i = ; i <= n; ++i)
{
if(!vis[i])
{
int c = a[i];
++num;
while(!vis[c])
{
vis[c] = true;
++si[num];
c = a[c];
}
}
}
f[][][] = ;
for(int i = ; i <= num; ++i)
for(int j = r; j >= ; --j)
for(int k = b; k >= ; --k)
for(int l = g; l >= ; --l)
{
if(j >= si[i]) f[j][k][l] = (f[j][k][l] + f[j - si[i]][k][l]) % p;
if(k >= si[i]) f[j][k][l] = (f[j][k][l] + f[j][k - si[i]][l]) % p;
if(l >= si[i]) f[j][k][l] = (f[j][k][l] + f[j][k][l - si[i]]) % p;
}
ans = (ans + f[r][b][g]) % p;
}
printf("%lld", (ans * Pow(t, p - )) % p);
}