CF1085G Beautiful Matrix 解题报告 (计

2018-12-30  本文已影响0人  Origenes

题目大意

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如果一个 N × N 的矩阵满足:

  1. 矩阵每行均为 [1, N] 的正整数的一个排列
  2. 矩阵内所有元素与其上方的元素不同

那么这个矩阵便是美丽的。

现给定一个 N × N 的美丽矩阵,求有多少个 N × N 的美丽矩阵比它小。(矩阵从上到下按行比较)

题目保证 N 不超过 2000

分析

这个题的切入点在于美丽矩阵的定义。如果我们把当前行看作待排序的一个序列,上面一行当成排序基准,则这个问题可以转化成错位排序问题。但是不同的是,在排了一部分数字以后,剩下的部分的排序标准就不那么严苛了(即存在一些可行数没有禁止位置)。
i 表示序列的长度, j 表示存在禁止位置的元素个数,则由容斥原理易得:

\boldsymbol{dp_{i, j}=\sum_{k=0}^j {{(-1)^k} {(i-k)!}{{j}\choose{k} }}}\quad\

这个表达式非常优美,但是我们需要求 O(N2)dp 值,如果直接计算的话需要 O(N3) 。不能承受。考虑到组合递推关系:

\boldsymbol{{i\choose{j}} = {{i - 1}\choose{j}} +{{i - 1}\choose{j - 1}}}\quad\

我们猜想 dp[i][j] 可以由 dp[i][j - 1]dp[i - 1][j - 1] 推出。果然,我们有:

\boldsymbol{dp_{i, j} = dp_{i, j - 1} - dp_{i - 1, j - 1}}\quad\

现在我们来解决这个问题。根据题目的定义,两个矩阵的比较与两个字符串的比较方式类似,如果 A 矩阵小于 B 矩阵,那么 A 矩阵的任意“前缀”小于等于 B 矩阵的对应“前缀”。如果两个矩阵的第一个不相同元素的位置为 (i, j) ,那么对于给定的 B 矩阵,这样的 A 矩阵共有

\boldsymbol{{dp_{n, n}^{n-i}}({way_0} \times {dp_{n - j, n - 2j + cnt + 1}} + {way_1} \times {dp_{n - j, n - 2j + cnt}})}\quad\

其中 way0way1 分别表示有多少种选法使得 A[i][j] < B[i][j] 且是否选取 A[i - 1] 中在 j 位置以前出现过的元素; cnt 表示 A[i - 1] 的前 j 个元素与 A[i] 的前 (j - 1) 个元素的相同个数。
如果我们用树状数组或名次树来滑动地维护 way0way1 ,则均摊时间复杂度可降为每个位置 O(logN) 。剪枝以后可以接受。

代码

总复杂度为 O(n2log(n))

#include <bits/stdc++.h>
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>

using namespace std;
using namespace __gnu_pbds;

template <typename T>
using ordered_set = tree<T, null_type, less<T>, rb_tree_tag, 
tree_order_statistics_node_update>;
typedef long long ll;
typedef pair<int, int> pii;
#define FOR(i, a, b) for (int (i) = (a); (i) <= (b); (i)++)
#define ROF(i, a, b) for (int (i) = (a); (i) >= (b); (i)--)
#define REP(i, n) FOR(i, 0, (n)-1)
#define sqr(x) ((x) * (x))
#define all(x) (x).begin(), (x).end()
#define reset(x, y) memset(x, y, sizeof(x))
#define uni(x) (x).erase(unique(all(x)), (x).end());
#define BUG(x) cerr << #x << " = " << (x) << endl
#define pb push_back
#define eb emplace_back
#define mp make_pair
#define _1 first
#define _2 second

const int maxn = 2123;
const ll MOD = 998244353;

ll fac[maxn], dp[maxn][maxn], ans, D[maxn];
int n, a[maxn][maxn];
pii way[maxn][maxn];

int main() {
    scanf("%d", &n);
    fac[0] = 1;
    FOR(i, 1, n) fac[i] = fac[i - 1] * i % MOD;
    dp[0][0] = 1;
    FOR(i, 1, n) {
        dp[i][0] = fac[i];
        FOR(j, 1, i) {
            dp[i][j] = (dp[i][j - 1] - dp[i - 1][j - 1]) % MOD;
            if (dp[i][j] < 0) dp[i][j] += MOD;
        }
    }
    D[0] = 1;
    FOR(i, 1, n) D[i] = D[i - 1] * dp[n][n] % MOD;
    FOR(i, 1, n) FOR(j, 1, n) scanf("%d", &a[i][j]);
    FOR(i, 1, n) {
        ordered_set<int> s[2];
        FOR(j, 1, n) s[1].insert(j);
        FOR(j, 1, n) {
            way[i][j]._1 = s[0].order_of_key(a[i][j]);
            if (a[i - 1][j] < a[i][j] && s[0].find(a[i - 1][j]) != s[0].end()) 
                way[i][j]._1--;
            way[i][j]._2 = s[1].order_of_key(a[i][j]);
            if (a[i - 1][j] < a[i][j] && s[1].find(a[i - 1][j]) != s[1].end()) 
                way[i][j]._2--;
            s[0].erase(a[i][j]), s[1].erase(a[i][j]);
            if (s[1].find(a[i - 1][j]) != s[1].end()) {
                s[1].erase(a[i - 1][j]);
                s[0].insert(a[i - 1][j]);
            }
        }
    }
    FOR(i, 1, n)
        ans = (ans + way[1][i]._2 * fac[n - i] % MOD * D[n - 1]) % MOD;
    FOR(i, 2, n) {
        unordered_map<int, int> m;
        FOR(j, 1, n) {
            m[a[i - 1][j]]++;
            int cnt = 2 * j - 1 - m.size();
            ans = (ans + way[i][j]._1 * dp[n - j][n - 2 * j + cnt + 1] 
                     % MOD * D[n - i]) % MOD;
            ans = (ans + way[i][j]._2 * dp[n - j][n - 2 * j + cnt] 
                     % MOD * D[n - i]) % MOD;
            m[a[i][j]]++;
        }
    }
    printf("%lld", ans);
}
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